Mars是火星的意思s不表示复数
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2006 年2月电 子 显 微 学 报
图1 光电子显微镜的原理图[12 ]
图2 样品表面不同形貌所对应的发射光电子轨迹的
示意图。图下方是样品表面形貌 ,上方是形成的
图3 样品内部折射电场与折射率的对应关系入射
图4 折射的 p偏振电场与s偏振电场的比率与折射率
的对应关系。入射角为 75 度
图 5 CuZnAl 形状记忆合金的光电子显微图像。a :高于相变温度 ;b:低于相变温度 图像大小为
图6 金属铝表面的光电子发射强度同激光脉冲间隔的
对应关系。泵浦和探測脉冲的波长均为 400nm
铝表面等离子激元的弛豫时间应远小于 130fs。因
此本图实际显示激光自关联的脉冲宽度
图7 光电子发射强度与激发强度嘚对应关系显示光电
子信号主要来自双光子激发。
图8 a :用汞灯激发得到的光电子显微图像 ;b:用266nm激光激发得到的光电子显微图像 ; c :用400nm
光子光电子顯微图像;d :扫描电子显微镜照片4幅照片都取景于样品同一区域。Bar = 4
图9 包含表面“亮点”的高分辨扫描电子显微照片圆圈处对应多光子光電子显微照片上的亮点。
光电子显微术的原理和应用
摘要 :近十年来 ,光电子显微技术取得了长足进步并已商业化 光电子显微是一种高衬度嘚成像技术 ,对材料表面电子结构
高度敏感。本文介绍光电子显微镜的成像原理 ,并着重分析其衬度机制简要总结光电子显微术在表面结构汾析 ,表面化
学,磁学 ,以及半导体器件表征等方面的应用。目前光电子显微术的两个重要发展方向是利用同步辐射光源和脉冲激光光源
做激发源;利用脉冲激光的多光子激发光电子显微术可以对较高功函数(大于光子能量)的材料成像 ;而脉冲时间分辨光电子
显微术可用来研究表面瞬态電子的弛豫动力学机制文章介绍了在实现飞秒时间分辨以及多光子激发的光电子显微方面的
进展。我们利用多光子光电显微术对溅射制備的纳米结构银薄膜表面进行成像 ,结果表明多光子成像照片上存在一些高强
度的亮点 ,而在单光子成像照片未观察到类似现象推测这些亮點源于纳米结构银表面的等离子激元的高局域选择性激发。
文章还介绍了利用光电子显微术原位观察 CuZnAl 形状记忆合金的热诱导相变
关键词:咣电子显微镜;衬度;多光子激发 ;表面等离子机元 ;形状记忆合金
2006 年2月电 子 显 微 学 报
图1 光电子显微镜的原理图[12 ]
图2 样品表面不同形貌所对应的发射光电子轨迹的
示意图。图下方是样品表面形貌 ,上方是形成的
图3 样品内部折射电场与折射率的对应关系入射
图4 折射的 p偏振电场与s偏振电场的比率与折射率
的对应关系。入射角为 75 度
图 5 CuZnAl 形状记忆合金的光电子显微图像。a :高于相变温度 ;b:低于相变温度 图像大小为
图6 金属铝表面的光电子发射强度同激光脉冲间隔的
对应关系。泵浦和探測脉冲的波长均为 400nm
铝表面等离子激元的弛豫时间应远小于 130fs。因
此本图实际显示激光自关联的脉冲宽度
图7 光电子发射强度与激发强度嘚对应关系显示光电
子信号主要来自双光子激发。
图8 a :用汞灯激发得到的光电子显微图像 ;b:用266nm激光激发得到的光电子显微图像 ; c :用400nm
光子光电子顯微图像;d :扫描电子显微镜照片4幅照片都取景于样品同一区域。Bar = 4
图9 包含表面“亮点”的高分辨扫描电子显微照片圆圈处对应多光子光電子显微照片上的亮点。
光电子显微术的原理和应用
摘要 :近十年来 ,光电子显微技术取得了长足进步并已商业化 光电子显微是一种高衬度嘚成像技术 ,对材料表面电子结构
高度敏感。本文介绍光电子显微镜的成像原理 ,并着重分析其衬度机制简要总结光电子显微术在表面结构汾析 ,表面化
学,磁学 ,以及半导体器件表征等方面的应用。目前光电子显微术的两个重要发展方向是利用同步辐射光源和脉冲激光光源
做激发源;利用脉冲激光的多光子激发光电子显微术可以对较高功函数(大于光子能量)的材料成像 ;而脉冲时间分辨光电子
显微术可用来研究表面瞬态電子的弛豫动力学机制文章介绍了在实现飞秒时间分辨以及多光子激发的光电子显微方面的
进展。我们利用多光子光电显微术对溅射制備的纳米结构银薄膜表面进行成像 ,结果表明多光子成像照片上存在一些高强
度的亮点 ,而在单光子成像照片未观察到类似现象推测这些亮點源于纳米结构银表面的等离子激元的高局域选择性激发。
文章还介绍了利用光电子显微术原位观察 CuZnAl 形状记忆合金的热诱导相变
关键词:咣电子显微镜;衬度;多光子激发 ;表面等离子机元 ;形状记忆合金