НИТУ 'МИСиС' Минобрнауки РФ TOKYO BOEKI База данных по материаловедению. Материалы XXI века
База данных по материаловедению. Материалы XXI века

2.12 Электронная дифракция

Рисунок 2.13 Несколько видов дифракционных картин получаемых на различных материалах, в обычной 100-кВ ПЭМ: (A) аморфный углерод, (B), Al монокристалл, (C) поликристаллический Au, (D) Si освещаемый сходящимся пучком электронов. Во всех случаях яркое интенсивное пятно в центре рисунка является следом прямого пучка электронов, рассеянные пучки составляет пятна или кольца, которые появляются вокруг прямого луча.


До сих пор мы рассматривали только амплитуду (интенсивность) волн и пренебрегали фазой. Когда волна рассеиваются, они изменяют свою фазу по отношению к падающей волне. Это происходит потому, что волна не может изменить свое направление и оставаться в фазе с волной, которая не рассеялась. Фаза рассеянной волны является самым важным в изображениях с фазовым контрастом, которые до недавнего времени были основной формой высокого разрешения, изображений на атомном уровне, таких как показано на рисунке 1.2. Мы также сталкиваемся важность фазы рассеянной волны, когда мы рассматриваем интенсивности дифрагированных пучков электронов и интенсивности в изображениях с дифракционным контрастом. Но на данном этапе все, что необходимо знать, это то, что электроны в пучке находятся в фазе, когда они попадают на образец, а процесс рассеяния, в любой форме, приводит к потере фазы между рассеянным и прямым лучами.