The image shows one of the first HRTEM images taken around 1979; it is dịch - The image shows one of the first HRTEM images taken around 1979; it is Việt làm thế nào để nói

The image shows one of the first HR

The image shows one of the first HRTEM images taken around 1979; it is the projection of the Si-lattice; a schematic drawing is provided for comparison. It also contains a few special grain boundaries, called twin boundaries.
We notice a few obvious features:
Instead of two atoms we only see a dark "blob."
Or does the dark blob signal the open channels in the lattice projection? There is actually no way of telling from just one picture.
The twin boundaries look fine in comparison to the drawing at a first glance. Looking more closely, one realizes that there are a few unclear points: The yellow arrow points to "fuzzy" lattice planes to the right (or left) of the boundary. Following a fringe across the boundary seems to result in an offset - what does it mean? But what should we expect defects (in this case the twin boundaries) to look like? After all, they destroy the periodicity of the lattice and it is not obvious what Fourier transforms of defects will produce in general cases.
The last point is easy to solve: Just do a simulation of a defect (i.e. calculate the image for an assumed slice of a crystal with all atoms at the proper positions), but mind the points mentioned below! These are the limitations to HRTEM stemming from the non-ideality of the instrument and the specimen:
The specimen is not arbitrarily thin! If the thickness is in the order of the extinction length, some reflexes may have very small intensities because they were diffracted back into the primary beam. The objective lens then will not be able to reconstruct the spatial frequencies contained in these reflections; the image looks like a different lattice.
This can be nicely seen in a HRTEM image of Si where the thickness of the sample increases continuously:
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Hình ảnh cho thấy một hình ảnh HRTEM đầu tiên chụp khoảng năm 1979; nó là chiếu < 110 > của Si-lưới; một bản vẽ sơ được cung cấp để so sánh. Nó cũng chứa một vài các ranh giới hạt đặc biệt, gọi là ranh giới sinh đôi. Chúng tôi nhận thấy một vài tính năng rõ ràng: Thay vì hai nguyên tử, chúng tôi chỉ nhìn thấy một bóng tối "blob." Hoặc các đốm màu tối tín hiệu mở kênh trong lưới chiếu? Đó là thực sự không có cách nào kể từ chỉ là một hình ảnh. Ranh giới sinh đôi nhìn tốt so với các bản vẽ một nháy mắt đầu tiên. Một nhìn chặt chẽ hơn, nhận ra rằng không có một vài điểm không rõ ràng: mũi tên màu vàng chỉ để "mờ" lưới máy bay để bên phải (hoặc trái) của ranh giới. Sau một rìa trên ranh giới dường như dẫn đến một đối tượng dời hình - nó có nghĩa là gì? Nhưng những gì chúng tôi nên mong đợi lỗi (trong trường hợp các ranh giới sinh đôi) trông giống như? Sau khi tất cả, họ tiêu diệt tính chu kỳ của lưới và nó là không rõ ràng những gì biến đổi Fourier của Khuyết tật sẽ sản xuất nói chung trường hợp. Điểm cuối cùng là dễ dàng để giải quyết: chỉ cần làm một mô phỏng của một khiếm khuyết (tức là tính toán hình ảnh cho một lát giả định một pha lê với tất cả các nguyên tử tại các vị trí thích hợp), nhưng nhớ những điểm được đề cập dưới đây! Đây là những hạn chế để HRTEM bắt nguồn từ phòng không ideality của các nhạc cụ và các mẫu vật: Các mẫu vật không phải là tùy tiện mỏng! Nếu dày theo thứ tự theo chiều dài tuyệt chủng, một số phản xạ có thể có cường độ rất nhỏ bởi vì họ đã được diffracted trở lại vào các chùm tia chính. Ống kính mục tiêu sau đó sẽ không có thể tái tạo lại các tần số không gian chứa trong những phản ánh; hình ảnh trông giống như một lưới khác nhau. Điều này có thể được nhìn thấy độc đáo trong một hình ảnh HRTEM Si nơi độ dày của mẫu tăng liên tục:
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Những hình ảnh cho thấy một trong những hình ảnh HRTEM đầu tiên chụp khoảng năm 1979; nó là <110> chiếu của Si-mạng; một bản vẽ sơ đồ được cung cấp để so sánh. . Nó cũng chứa một vài ranh giới hạt đặc biệt, được gọi là ranh giới đôi
Chúng tôi nhận thấy một vài tính năng rõ ràng:
Thay vì hai nguyên tử chúng ta chỉ nhìn thấy một "blob." Dark
Hay blob tối tín hiệu các kênh mở trong chiếu mạng? Có thực sự là không có cách nào nói từ chỉ là một hình ảnh.
Các ranh giới sinh đôi nhìn tốt so với các bản vẽ trong nháy mắt đầu tiên. Nhìn kỹ hơn, người ta nhận ra rằng có một vài điểm chưa rõ: Mũi tên màu vàng để "mờ" máy bay lưới bên phải (hoặc trái) của ranh giới. Sau một rìa qua ranh giới dường như dẫn đến một bù đắp - có nghĩa là gì? Nhưng những gì chúng ta nên mong đợi các khuyết tật (trong trường hợp này là ranh giới sinh đôi) để xem xét như thế nào? . Sau khi tất cả, họ phá hủy tính tuần hoàn của các mạng tinh thể và nó là không rõ ràng những gì Fourier biến đổi của các khuyết tật sẽ sản xuất trong trường hợp tổng quát
Điểm cuối cùng là dễ dàng để giải quyết: Chỉ cần làm một mô phỏng của một khiếm khuyết (tức là tính toán hình ảnh cho một lát giả của một tinh thể với tất cả các nguyên tử ở các vị trí thích hợp), nhưng tâm trí các điểm được đề cập dưới đây! Đây là những hạn chế để HRTEM xuất phát từ việc không lý tưởng của các nhạc cụ và các mẫu:
Mẫu vật là không được tự ý mỏng! Nếu chiều dày là theo thứ tự của độ dài tuyệt chủng, một số phản xạ có thể có cường độ rất nhỏ, vì họ được nhiễu xạ trở lại vào chùm tiểu học. Các ống kính mục tiêu sau đó sẽ không có khả năng tái tạo các tần số không gian chứa đựng trong những suy tư này; hình ảnh trông giống như một mạng khác nhau.
Điều này có thể được độc đáo nhìn thấy trong một hình ảnh HRTEM của Si nơi độ dày của mẫu tăng liên tục:
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: