Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
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.
Device used to perform different forms of electron spectroscopy and electron microscopy
An electron spectrometer is a device used to perform different forms of electron spectroscopy and electron microscopy. This requires analyzing the energy of an incoming beam of electrons. Most electron spectrometers use a hemispherical electron energy analyzer in which the beam of electrons is bent with electric or magnetic fields. Higher energy electrons will be bent less by the beam, this produces a spatially distributed range of energies. Electron spectrometers are used on a range of scientific equipment, including particle accelerators, transmission electron microscopes, and astronomical satellites.
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.
Electron spectrometers may determine electron energy based on time of flight, retarding potential (effectively a high pass filter), resonant collision or curvature in a deflecting field (magnetic or electric). An electrostatic electron spectrometer uses the electric field, which cause electrons to move along field gradients, whereas magnetic devices cause electrons to move at right angles to the field. Magnetic fields will act in a direction perpendicular to the electron propagation, thereby conserving velocity, whereas electrostatic fields will cause electrons to move along the field gradient, By superposition of a quadrupole field axial focusing is possible while weakening the radial focusing, until the astigmatism vanishes. By breaking the rotational symmetry a bit and varying the electrostatic potential along the mean path of the spherical aberration is minimized. All the electrons from an isotopic source may be sucked off and focused into a directed beam (much like in an electron gun), which can then be analyzed. The spectrometer can use entrance and exit slits or use a small source, which only emits into specific angle and a small detector. Photoelectron spectra from single crystals exhibit a dependency on the emission angle, and the entrance slit is needed at the entrance of the hemispherical electron analyzer in angle resolved photoemission spectroscopy and related techniques. There, a position sensitive detector detects the energy along one direction and depending on the additional optics lateral resolution or one angle along the other direction. Electrostatic spectrometers preserve the spin, which can be resolved afterwards.