Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zdokonalení monokrystalických scintilátorů pro scintilační detektory v S(T)EM
Schauer, Petr
Scintilátor je problematická část jakéhokoliv scintilačního detektoru pro S(T)EM. Důvodem je jeho doba doznívání a zejména jeho dosvit, které zhoršují schopnost přenášet obrazový kontrast. Jinými slovy, pomalý scintilátor je příčinou špatné funkce přenosu modulace (MTF) celého detektoru. Pokud je při použití takového scintilátoru přenášena série alternujících bílých a černých bodů, obraz je při použití typické frekvence pro S(T)EM poněkud poškozený. Pro zdokonalení MTF detektoru byla v naší laboratoři studována kinetika mnoha monokrystalických scintilátorů. Některé výsledky týkající se cerem aktivovaného ytrito-hlinitého granátu (YAG:Ce) a cerem aktivovaného ytrito-hlinitého perovskitu (YAP:Ce) jsou presentovány v této práci.
Vliv Everhart-Thornleyho detektoru na zobrazovaný signál
Novák, Libor ; Müllerová, Ilona
Práce se zabývá detekcí sekundárních elektronů v SEM pomocí Everhart-Thornleyho detektoru. Jsou zde shrnuty experimentální výsledky popisující vlastnosti signálu v jednotlivých částech E.-T. detektoru. Pomocí numerického modelu poskytujícího výstupní signál detektoru jsou porovnány různé detekční módy E.-T. detektoru.
Kinetika doznívání scintilačních krystalů pro detektory elektronů v SEM
Schauer, Petr
V této práci je presentováno studium kinetiky doznívání monokrystalických scintilátorů YAG:Ce pro SEM. Základní veličiny určující kvalitu obrazu v SEM jsou kontrast, prostorové rozlišení a šum. Nicméně pro vyčíslení celkové kvality zobrazovacího systému je lepší detekční kvantová účinnost (DQE), neboť zahrnuje jak funkci přenosu modulace tak spektrum šumu. Z toho vyplývá, že detektor, který má mít vysokou DQE, by měl mít nejen vysokou účinnost a nízký šum, ale také dobré kinetické vlastnosti. S využitím výsledů doznívání katodoluminiscence je presentován schematický kinetický model zářivých a nezářivých přechodů v monokrystalech YAG:Ce.
Zpracování signálu Everhart-Thornleyho detektorem
Novák, Libor ; Müllerová, Ilona
The paper deals with the detection of secondary electrons in SEM by means of Everhart-Thornley type of detector. Experimental data describing signal processing in the E.-T. detector are presented. Results of a numerical model of the E.-T.detector are compared with the performance of a real detector.
Detekce slabé katodoluminiscence
Horák, Petr ; Schauer, Petr
Hlavním úskalím katodoluminiscenčního (CL) studia poly[methyl(phenyl)silylenu] (PMPSi) je náchylnost studovaného materiálu k degradaci. Proces degradace způsobuje silný pokles CL intenzity. Měření v synchronním módu může odstranit vliv šumu a pozadí a zvýšit tak dynamický rozsah měření o několik řádů.
Metastabilita poly[methyl(phenyl)silylenu]
Horák, Petr
Metastabilita vzorku poly[methyl(phenyl)silylenu] (PMPhSi) byla studována pomocí katodoluminiscenční (CL) metody. Bylo zjišténo obnovení CL emise, jehož míra je závislá na době ozáření a proudové hustotě elektronového excitačního svazku. Efekt obnovení je nejsilnější při malých proudových hustotách. Znalost časové závislosti degradace bude využita při měření spektrálních charakteristik materiálu.
Experimentální a simulační metody pro optimalizaci scintilačního detektoru
Schauer, Petr ; Autrata, Rudolf
Obraz ve S(T)EM je vytvářen s využitím fokusovaného elektronového svazku, který rastruje přes velmi malou část povrchu vzorku. Scintilační detekční systém, který se skládá ze scintilátoru, světlovodu a fotoelektrického násobiče (PMT), zpracovává v každém okamžiku pouze jeden pixel obrazu. Kromě účinnosti jsou velmi důležité také kinetické vlastnosti takového systému. Kvůli špatné přeměně energie elektron-foton, popřípadě světelným ztrátám v optické části detektoru, mohou scintilační detektory vykazovat znatelné rozdíly v detekční kvantové účinnosti (DQE). Do současné doby se některé studie zabývaly měřením výkonnosti S(T)EM detektorů, přičemž zjistily velmi nízké hodnoty DQE u některých z nich, ale nebyly učiněny žádné návrhy pro optimalizaci uspořádání detektoru. K nalezení slabého místa detekčního systému musí být krok za krokem vyšetřena celá detekční trasa

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.