<<
>>

О проведении компьютерного эксперимента по моделированию взаимодействия зонда сканирующего микроскопа с образцом и оценка размерного и температурного диапазона для штатного функционирования

К настоящему времени метод CTM, в первую очередь, используется как эффективное средство для изучения морфологических характеристик поверхности пленочных структур и материалов, а также позволяет исследовать их физические, химические, биологические и другие свойства с пространственным разрешением вплоть до единиц нанометров (а в некоторых случаях до единиц ангстрем).

Таким образом, условия эксплуатации, в частности физические характеристики острия (размер и структура, коэффициент теплового расширения, проводимость) могут существенно влиять на разрешающую способность CTM и качество визуализации поверхности образца. В связи с этим, моделирование взаимодействия зонда CTM и образца является важной задачей в целях разработки рекомендаций по технологическому использованию CTM для применения к конкретным задачам физики и химии поверхности на атомном уровне, изучения трибологических свойств поверхности, а также может быть важным при исследовании биологических структур. Должна приниматься во внимание возможность выхода из строя зонда CTM, приводящая к искажению визуальной картины поверхности образца и изменению параметров проводимости между образцом и зондом, что существенно ограничивает применение CTM для изучения больших площадей образца с высоким разрешением для определения геометрических параметров наноструктур, в том числе фрактальных. Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью утверждать, что актуальность моделирования процесса взаимодействия зонда CTM с поверхностью образца обусловлена высокой значимостью получения точной измерительной информации о геометрических параметрах наноструктур на поверхности образца, которые при наличии именно фрактальных структур могут обладать принципиально новыми физико-химическими свойствами [69,145-147]. В главе изложены вспомогательные, но важные результаты, связанные с пониманием процессов, влияющих на формирование CTM изображения.

2.4.1.

<< | >>
Источник: Антонов Александр Сергеевич. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Тверь - 2017. 2017

Еще по теме О проведении компьютерного эксперимента по моделированию взаимодействия зонда сканирующего микроскопа с образцом и оценка размерного и температурного диапазона для штатного функционирования:

  1. Оценка размерного и температурного интервала штатного функционирования сканирующего туннельного микроскопа для изучения отдельных участков поверхности
  2. Компьютерное моделирование процесса взаимодействия зонда силового туннельного микроскопа с образцом на примере системы медь (зонд) - золото (образец)
  3. О методике подготовки образцов для изучения фрактальной размерности и электрических свойств контакта зонд-образец с помощью сканирующего туннельного микроскопа
  4. О моделировании формы зонда и механизма его взаимодействия с образцом
  5. Глава 2.О методике проведения компьютерного эксперимента по моделированию термодинамических и структурных характеристик нанокластеров металлов методом Монте-Карло
  6. Глава 3. О результатах компьютерного эксперимента по моделированию термодинамических и структурных характеристик при фазовом переходе первого рода для нанокластеров металлов методом Монте-Карло
  7. Глава 2. Технологические основы современных сканирующих зондовых микроскопов. Обзор основных методик туннельной микроскопии. Нанотехнологический комплекс «YMKA-02G»
  8. Глава 3. Исследование морфологии рельефа, фрактальных свойств поверхности и электрических характеристик контакта зонд-образец для наноразмерных металлических пленок на диэлектрических подложках методом сканирующей туннельной микроскопии
  9. Сканирующая зондовая микроскопия
  10. 2.4.2. Об алгоритме компьютерной программы для моделирования термодинамических и структурных характеристик для ГЦК нанокластеров металлов
  11. 2.2. Об алгоритме компьютерной программы для моделирования термодинамических и структурных характеристик при фазовом переходе первого рода для ГЦК нанокластеров металлов
  12. 1.5 Об обработке изображений, полученных сканирующим туннельным микроскопом «УМКА - 02G»
  13. 3.12. Сканирующие устройства компьютерных томографов
  14. Принципы работы сканирующих зондовых микроскопов. Метод постоянного тока и метод постоянной высоты
  15. О применении потенциала Гупта для описания межмолекулярного взаимодействия между зондом и образцом
  16. 2.3 Вспомогательные программы для проведения процедуры моделирования
  17. Образцом для проведения кодификации гражданского права в большинстве государств Европы и Америки.
  18.   3.2.2. Информатика как междисциплинарная наука о функционировании и развитии информационно-коммуникативной среды и ее технологизации посредством компьютерной техники