Способ управления скоростью сканирования туннельного микроскопа и устройство для его осуществления
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Текст
)5 Н 01,/ 3 САНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ОСТЬЮ МИКРОО СУЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИПРИ ГКНТ СССР К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ(71) Ленинградский политехнический институт им. М.И.Калинина(56) Приборы для научных исследований, 1987,(54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СКОРСКАНИРОВАНИЯ ТУННЕЛЬНОГОСКОПА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГОСТВЛЕНИЯ(57) Изобретение относлтся к туннельноймикроскопии и может быть использовано втуннельных микроскопах, профилометрах ирегистрирующих устройствах измерительной техники. Целью изобретения является 2сокращение времени измерений, Способ заключается в том, что скорость горизонтального сканирования острия по поверхности об разца зависит от рельефа поверхности так, что зта скорость уменьшается. если скорость подъема рельефа образца под острием превышает максимально возможную скорость подъема острия, и увеличивается в противоположном случае, Устройство содержит дифференциатор 1, формирователь 2 модуля сигнала, источник 3 сигнала установки, дифференциальный усилитель 4. Сигнал с системы стабилизации высоты острия туннельного микроскопа подается на вход устройства, и скорость его изменения сравнивается с сигналом уставки с помощью дифференциального уСилителя 4, На выходе ограничителя 5 формируется сигнал, управляющий скоростью развертки, при этом время сканирования кадра не лимитируется максимально допустимой скоростью в худшей точке образца, 2 с.и 2 з.п. ф-лы, 3 ил.Иэобретг:ние относ 1 ся к туннельнойм 1;кроскопии-спектрометрии и может бытьиспользовано в микроскопах атомных сил,приборах на их основе, а также в профилометрии и регистрирующих устройствах измерительной техники.Цель изобретения - сокращение времени измерений.Способ заключается в том, что сканирование острия, находящегося над поверхностью образца, осуществляют со скоростью,величина которой зависит от рельефа поверхности. При крутом подьеме рельефа поверхности в данной точке образца скоростьсканирования уменьшавтся до величины, 15допускаемой быстродействием привода, управляющего подъемом и опусканием острия.На фиг.1 изображена функциональнаясхема устройства, реализующего данный 20способ; на фиг,2 - схема включения компаратора; на фиг.З - схема, позволяющаяуменьшить неточность, возникающую из-загистереэиса пьезоэлектрического приводаострия. 25Математическое описание способа дается выражениемх(1)- гпи (хы, гяЬа (ф (1)где 1, 2 м - быстродействие приводов вдольстроки и ортогбнального плоскости(х.у) растра; а (1) = 1 Эг (1) /3 х (1)- текущая крутизна профиля строки,Иэ геометрических соображений легкополучить выражение, связывающее координатные скорости и крутизну профиля строки 35а (с) = г (т) /х(т), (2)показывающее, что прял 1 ое измерение текущего значения крутизны профиля строки неявляется обяэагельным. Анализируя выражения (1), (2;, л ожно получить выражение 40для скорости изменения высоты острияг(с)- гпи (г, хна(т) ) (,3)Выражения (1), (3) позволяют в явном годеполучить зависимость координатнь х скоростей от текущей крутизны профиля 45 х(1) - х; г(1) = х апри а (т)2 и/хм (4)х(с) - г/а (с);г(с) = гм при й (с) Ти/хи (5) 50 откуда следует, что при движении вдоль строки в каждый момент врел 1 ени по крайней мере один из координатных приводов работает с наивысшей скоростью, эа счет чего и достигается повышение быстродей ствия растрового туннельного микроскопа. Данный способ исключает во:;1 ожность механического контакта острия микроскопа с образцом благодаря снижению скорости сканирования на крутых участках профиля строки.Устройство, реализующее способ управления скоростью сканирования туннельного микроскопа, работает следующим образом,Автоматический регулятор скорости сканирования растрового туннельного микроскопа содержит дифференциатор 1, формирователь 2 модуля сигнала, источник 3 сигнала уставки, дифференциальный усилитель 4, амплитудный ограничитель 5, интегратор 6, блок 7 управления переводом строки.Устройство работает следующим образом.Сигнал ф), формируемый системой стабилизации высоты острия туннельного микроскопа, поступает на вход дифференциатора 1, с его выхода сигнала г (1) подается на вход формирователя 2 л 1 одуля сигнала, выходной сигнал г(т) которого сравнивается с сигналом установки 2 м, формируемым источником 3, и разность гм - г(т) усиливается в К раз усилителем 4, выходной сигнал х (г) - К (ги - /г(т)/ которого поступает на вход ограничителя 5, На его выходе формируется сигнал х(т), описываемый выражениемх(1) = гпи (хм, КРм - /ген - 2(т) И, Ю Используя выражение (2). можно показать, что при выполнении условия К 1 выражение (6) приводится к математическому описанию (1) предлагаемого способа управления скоростью.Таким образом, предлагаемое устройство позволяет реализовать предлагаемый способ беэ выполнения операций умножения-деления согласно выражениям (1),(2),После выполнения операции интегрирования в интеграторе б сигнал подается на привод и на блок 7 управления переводом строки(при работе е режиме строчно-адровой раэверти и с пьеэоэлектрице " приводом).Для проведения экспресс-анализа качества поверхности беэ необходимости вывода, обработки и анализа ее иэображения в устройство можно ввести дополнительно компаратор 8 сигналов. один иэ входов которого соединен с входом, а другой - с выходом ал 1 плитудного ограничителя 5, при этом выходом устройства является выходкомпаратора (фиг.2),Это устройство работает следующим образом.Во время сканирования участков профиля строки с крутизной а(т)г/х, согласно выражению (1), сигнал х(с) на выходе ограничителя 5 меньше сигнала х (т) на его входе. и компаратор 8 находится в состоя 1704191нии 9 (1) = 1. На участках профиля с крутизной а (т)г/х сигналы на входах компаратора равны, хф(1) = х(с), и он находится в состоянии 9 (1) = О, Таким образом, изменение сигнала 9 (1) происходит в моменты, когда крутизна профиля а(1)-.г/х, Можно сказать, что среднее значение частоты 1 переключений компаратора 8 определяется статистическими характеристиками профиля строки, в частности дисперсией, и может использоваться для ее оценки без обработки изображения поверхности, Кроме того, фронты сигнала 9(т) могут использоваться для синхронизации устройств ввода сигналов х(т), г(с) и ЭВМ, при этом упрощается аппроксимация формируемого изображения за счет того, что крутизна профиля в моменты ввода известна.С целью повышения точности дифференцирования предлагается дифференциатор 1 выполнить в виде дифференциального усилителя 9 постоянного тока, входы которого соединены с выводами токоизмерительного резистора 10, включенного в разрыв цепи одного из выводов пьезодвигателя 11 координатного привода по оси г, управляемого высоковольтным усилителем 12 растрового туннельного микроскопа,На фиг.З приведена структурная схема предлагаемого диФференциатора 1.Такой дифференциатор работает следующим образом.Выходное напряжение высоковольтного усилителя 12, пропорциональное перемещению пьеэодвигателя 11, дифференцируется пассивной цепью, состоящей иэ емкости пьезодвигателя 11 и сопротивления резистора 10, Выходное напряжение пассивной дифференцирующей цепи масштабируется усилителем 9,Поскольку принцип действия предлагаемого дифференциатора 1 очевиден, представляется необходил;ьобосновать йеочевидность и эффективность предлагаемого решения.Неочевидность состоит в том, что предлагается дифференцировамие сигнала г(1) производить в выходной цепи высоковольтного усилителя 12, управляющего пьеэодвигателем 11, в то время как сьем сигнала г (1) для регистрации и обработки производится с низковольтных цепей входа этого усилителя.Эффективность предлагаемого решения состоит в исключении нелинейных и частотных искажений, вносимых высоковольтным усилителем 12 е сигнал управления пьезодвигателя 11, что позволяет упростить обеспечение необходимого качества динамических характеристик предла 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 гаемого автоматического регулятора скорости сканирования и растрового туннельного микроскопа в целом, Кроме того, выходной сигнал предлагаемого дифференциатора 1 однозначно связан с величиной перемещения пьезодвигателя за счет измерения тока через него (а не напряжения на нем), Дело в том, что напряжение на пьезодвигателе связано с его перемещением неоднозначной гистерезисной зависимостью.К тому же существенно упрощается схема дифференциатора 1, особенно в случае, если один из выводов пьезодвигателя 11 исходного заэемлен: в этом случае вместо дифференциального усилителя может использоваться обычный усилитель постоянного тока.Формула изобретения 1. Способ управления скоростью сканирования туннельного микроскопа, включающий движение острия в плоскости ху образца в направлении со скоростью Ч и движение острия в направлении г. перпендикулярном плоскости образца, так что между острием и неровной поверхностью образца поддерживают зазор, о т л и ч а ющ и й с я тем. что, с целью сокращения времени измерения, модуль скорости фф поддерживают равным величинеРг ак,1 7Ч. = гпмнп Иепакс 1 дЬх,у4 ггде Чр вакс, Чгвакс - максимальные скорости острия в направлениях 7 и г соответственно ограниченные быстродействием привода, мlо;й (х,у) - г - координата поверхности образца в точке х,у. м;У- Едн нный вектор, лежащий в плоскости (х,у) и задающий направление скорости движения острия в плоскости (х,у) в точке х,у,м;ЯЬ (х,У 1в -производная по направлению .+ Зг.1(безразмерна).2, Устройство для управления скоростью сканирования туннельного микроскопа, содержащее первый привод для движения острия вдоль оси х е плоскости образца (х,у), второй привод для движения острия вдоль оси г, перпендикулярной плоскости (х,у), датчик г - координаты острия, а также регулятор скорости движения острия вплоскости(х.у), отличающееся тем. что, с целью сокращения времени измерений, в него дополнительно введены последовательно соединенные дифференциатор, формирователь модуля сигнала, дифференциальный усилитель, амплитудный ограничитель, а так1704191 тавитель К.Меньшиковед М.Моргентал дактор С,Патрушева Техр Корректор ММаксимишине Заказ 65 Тираж Подписное ВНИИПИ Государственноо комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж. Раушская наб,. 4/5 изводственно-издательский комбинат "Патент", г, Уж ул,Гагарина, 10 же источник сигнала уставки, выход которого соединен с вторым входом дифференциального усилителя, причем входдифференциатора соединен с выходом датчика г-координаты острия, а выход амплитудного ограничителя соединен с приводом г-координаты острия,3. Устройство по п.2.отлича ю щеес я тем, что, с целью повышения точности измерений при использовании пьезоэлектрического привода острия, дифференциатор выполнен в виде усилителя тока, входы которого включены в разрыв цепи одного из выводов пьезоэлектрического привода острия для движения вдоль оси г.4. Устройство по п.2. о т л и ч а ю щ е е с я тем. что, с целью расширения функциональных возможностей путем получения дополнительной информации о параметрах шероховатости образца, в него введен компаратор сигналов, один из входов которого 10 соединен с входом ограничителя. а другой -с выходом ограничителя, при этом выходом устройства является выход компаратора.
СмотретьЗаявка
4658442, 06.03.1989
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. М. И. КАЛИНИНА
ГОРЕЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, ТАРАБУКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
МПК / Метки
МПК: H01J 37/00
Метки: микроскопа, сканирования, скоростью, туннельного
Опубликовано: 07.01.1992
Код ссылки
<a href="https://patents.su/4-1704191-sposob-upravleniya-skorostyu-skanirovaniya-tunnelnogo-mikroskopa-i-ustrojjstvo-dlya-ego-osushhestvleniya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ управления скоростью сканирования туннельного микроскопа и устройство для его осуществления</a>
Предыдущий патент: Способ охлаждения радиоэлектронной аппаратуры, преимущественно анода мощной электронной лампы
Следующий патент: Электростатический энергоанализатор заряженных частиц зеркального типа
Случайный патент: Преобразователь изображения