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引 言 会聚束电子衍射(CBED)技术是由Kossel和 Mollenstedt[1]在1939年首创.到六十年代,Goodman等[2]改装了电子显微镜,用较小的电子束斑得到了一些有意义的结果[3].样品的厚度和取向是电子衍射中两个十分关键的参数,厚度和取向的变化导致等厚条纹和等倾条纹(所谓摆动曲线).会聚束衍射最大的好处是束斑很小(<100nm),这样由厚度和取向而引起的变化可以减到最小,结果高阶劳厄带效应不但不可以忽视,而且成为十分重要的信息.在七十年代,Steeds[4]及同事很系统地研究和发展了CBED,并且把这技术应用于各种材料研究中[5].随着扫描透射电子显微… 相似文献
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从硅位错附近得到的会聚束电子衍射图样表明高阶劳厄带线和菊池线分裂,晶体学等效的衍射显示不同的分裂或不分裂,这些结果可以用晶体缺陷的衍衬理论来解释,不分裂的衍射相当于位错的不可见,即g·b=0,会聚束电子衍射提供了强有力的研究缺陷的高空间分辨率手段。
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用会聚束电子衍射得到了石墨和辉钼矿的底面横向层错的带轴图样。带轴图样显示了层错引起的变化,对称性降低和部分衍射分裂,本文首先指出衍射分裂或不分裂可以用晶体缺陷衍射衬度理论来解释,这对应于缺陷的可见和不可见,这结果对缺陷的研究有普遍性意义。这方法为研究晶体缺陷提供了强有力的手段。
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通常电子衍射、X衍射图像照片,都是用照相底片拍摄,以后再对底片进行冲洗、印相或放大。由于电子衍射的强度不一样,并且中心有透射电子束,靠中心部分强度大。于是在印相时往往发生在中间部分曝光正好,边缘部分则曝光过量;如果边缘部分曝光正好,则中间部分的曝光就显得不足。 相似文献
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本文用矩阵运算简明地推导了晶体正空间和倒易空间中的坐标变换关系式;对于两相、孪晶及高级劳厄带等复杂电子衍射谱的分析,提出了一套矩阵方法。
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利用把演化算符因子化的Wei-Norman方法,首先将对应于含时线性势的演化算符因子化,然后利用此因子化形式求出其传播子.此方法较其它方法更加简洁明了 相似文献
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设H为量子体系的哈密顿算符,以算符(λ-H)和(H-λ)-1作用于近似波函数ψk(0)。我们证明了,如果作用得到的函数中φk在H的变量的整个区间是连续、有限和平方可积的,则它们是比ψk(0)更接近于本征态ψk的近似波函数。由φk计算H的平均值接近于以{ψk(0)}为无微扰态的二级微扰的计算值。用此法计算类氢离子的极化率,得到很好的结果。 相似文献
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基于无源均匀媒质中标量电磁场量的平面波展开式 ,获得平面光栅衍射场分布的一般公式 ,其系数由光栅上场分布的傅里叶逆变换得到 ;作为特例 ,给出黑白光栅和正弦光栅衍射场分布的公式 ,与用菲涅耳 基尔霍夫积分公式法得到的结果一致 . 相似文献
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衍射光栅的傅里叶分析方法 总被引:3,自引:0,他引:3
本文用衍射理论中的傅里叶分析方法,分析光栅在各种不同情况下的夫琅和费衍射现象中,其衍射屏上的复振幅分布、光强分布及频谱分布的规律。对于衍射光栅的应用具有指导意义。 相似文献