Введение

Устройство, используемое для проведения различных видов электронной спектроскопии и электронной микроскопии. Электронный спектрометр – это устройство, предназначенное для проведения различных видов электронной спектроскопии и электронной микроскопии. Это требует анализа энергии входящего пучка электронов. Большинство электронных спектрометров используют полусферический анализатор энергии электронов, в котором пучок электронов отклоняется электрическими или магнитными полями. Электроны с большей энергией отклоняются меньше, что создает пространственно разделенное распределение энергий. Электронные спектрометры применяются в различных научных приборах, включая ускорители частиц, просвечивающие электронные микроскопы и астрономические спутники.

Типы

Электронные спектрометры могут определять энергию электронов на основе времени пролета, замедляющего потенциала (фактически, фильтра высоких энергий), резонансного рассеяния или кривизны в отклоняющем поле (магнитном или электрическом). Электростатический электронный спектрометр использует электрическое поле, заставляющее электроны двигаться вдоль градиента поля, в то время как магнитные устройства заставляют электроны двигаться перпендикулярно полю. Магнитные поля действуют в направлении, перпендикулярном направлению движения электронов, тем самым сохраняя скорость, а электростатические поля заставляют электроны двигаться вдоль градиента поля. Суперпозиция квадрупольного поля позволяет осуществить осевую фокусировку при ослаблении радиальной фокусировки, пока не исчезнет астигматизм. Незначительное нарушение вращательной симметрии и изменение электростатического потенциала вдоль средней траектории позволяют минимизировать сферическую аберрацию. Все электроны из изотопного источника могут быть извлечены и сфокусированы в направленный пучок (подобно электронной пушке), который затем может быть проанализирован. Спектрометр может использовать входные и выходные щели или небольшой источник, излучающий только под определенным углом, и небольшой детектор. Фотоэлектронные спектры от монокристаллов демонстрируют зависимость от угла эмиссии, и входная щель необходима на входе полусферического электронного анализатора в угловой фотоэмиссионной спектроскопии и связанных с ней методах. Там используется позиционно-чувствительный детектор, который определяет энергию в одном направлении, а в зависимости от дополнительной оптики – боковое разрешение или угол в другом направлении. Электростатические спектрометры сохраняют спин, который может быть определен впоследствии.