Software pro analýzu transportu nosičů náboje u autoemisních katod

Podobné dokumenty
Software pro formování dielektrika kondenzátorů

Software pro testování kvality kondenzátorů v provozních podmínkách

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Proč elektronový mikroskop?

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Mikrofluidní systém pro měření vodivosti

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Uživatelská příručka. 06/2018 Technické změny vyhrazeny.

Systém řízení Autoklávu

Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení

Systém řízení Autoklávu s PLC AMIT

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

Skenovací tunelová mikroskopie a mikroskopie atomárních sil

Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017

Navrženo pro profesionální vodohospodáře

Dilatometr DF-7 a Automatický lis DL-7

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily

IQ Easy firmy Simco-ION

MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI

Elektronová Mikroskopie SEM

PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

TC-502L. Tenký klient

Rozvojový projekt na rok Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI

Programovací prostředek AmexCLV-V2.0

Středoškolská technika SCI-Lab

Universální přenosný potenciostat (nanopot)

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

Technická dokumentace MĚŘIČ TEPLOTY. typ Term

CENTRUM ROZVOJE STROJÍRENSKÉHO VÝZKUMU LIBEREC

Drazí kolegové, µct Newsletter 01/2013 1/5

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Energie elektronů v atomech nabývá diskrétních hodnot energetické hladiny.

Metodický návod: 5. Zvyšování vnějšího napětí na 3 V. Dochází k dalšímu zakřivování hladin a rozšiřování hradlové vrstvy.

IQ Easy firmy Simco-ION

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, Stod

Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla

Projekty podpořené z programu TAČR

Vysílací modul ECT-16

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU CRSV

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

2. Pro každou naměřenou charakteristiku (při daném magnetickém poli) určete hodnotu kritického

Přijímací modul ECA-16

1 Výkonová akumulace. Průběhy elektrických veličin pro denní diagram jsou na následujícím obrázku.

Energetická efektivnost osvětlení v průmyslu Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha

Dlouhodobé zkoušení spalovacích motorů v1.0

(2) Zásady bezpečnostní politiky jsou rozpracovány v návrhu bezpečnosti informačního systému

Fyzikální laboratoř. Kamil Mudruňka. Gymnázium, Pardubice, Dašická /8

TP /b P - POPIS ARCHIVACE TYP Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně.

Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

Směřování aplikovaného výzkumu ČR v oblasti svařování a tepelného zpracování. Jaromír Moravec

Fyzikální praktikum č.: 2

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

PF-22. Technická informace. DASFOS Czr, s.r.o. Technologicko-inovační centrum Ostrava. Plastometr typu Gieseler s konstantním krouticím momentem

Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Vzduchotechnické jednotky. Systemair Access. Snadný přístup k pokročilým technologiím

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

Obousměrný modul ECX-4

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Modelování a řízení kvality vody ve vodárenské síti

Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace.

PQA823 PQA824 Rel /09/12

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek

Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace

4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

Obr. 141: První tři Bernsteinovy iontové módy. Na vodorovné ose je bezrozměrný vlnový vektor a na svislé ose reálná část bezrozměrné frekvence.

Rozsah průmyslového výzkumu a vývoje Etapa 9 Systém kontroly povrchových vad

Funkční vzorek. Měření průtoku pomocí výšky hladiny při výtoku z více otvorů

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

KNIHOVNA MODELŮ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1

Moderní správa VO a inteligentní VO

CS monitorovací jednotky. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Zkoušení velkých výkovků a digitální ultrazvukové přístroje

Metody povrchové analýzy založené na detekci iontů. Pavel Matějka

Elcometer 236 Vysokonapěťovým porozimetr

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

LabVIEW. Tvorba programů. Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench

Návod k použití softwaru Solar Viewer 3D

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie

Michal Andrejčák, Seminář Energetika v průmyslu, Hotel Vista Dolní Morava, Možnosti monitorování a ovládání Zpracování dat z rozvoden

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Specializovaná mapa. Návod k používání programu

Přírodovědecká fakulta bude mít elektronový mikroskop

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

J = S A.T 2. exp(-eφ / kt)

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Fyzikální praktikum 3

Menší. Inteligentnější. Jednodušší.

Transkript:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV FYZIKY Software pro analýzu transportu nosičů náboje u autoemisních katod Číslo projektu: GAP102/11/0995 Číslo výsledku: 27292 Spolupracující firma: Delong Instruments a.s. Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Trčka Spolupracovníci: Ing. Ondřej Šik, prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc., Ing. Alexandr Knápek, Ph.D. Brno 2013

Úvodní prohlášení Prezentovaný software vznikl v rámci dohody o spolupráci mezi Vysokým učením technickým v Brně a firmou Delong Instruments a.s. (Palackého třída 3019/153b, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 46903879). Originál smlouvy o jeho využití na kooperujícím pracovišti je uložen na UFYZ FEKT. Software je licencován pro komerční subjekty (licence je k dispozici u odpovědného pracovníka na pracovišti UFYZ FEKT). Ekonomické parametry nelze jednoduše specifikovat, jelikož spolupracující firma jej prozatím využívá pouze pro výzkumné účely. Výsledný softwarový balík je výsledkem činnosti na projektu GAP102/11/0995 Electron transport, Noise and Diagnostic of Schottky and Autoemission Cathodes a vznikl také díky podpoře projektů SIX - Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (ED2.1.00/03.0072) a CEITEC - Středoevropský technologický institut (CZ.1.05/1.1.00/02.0068). Software pro analýzu transportu nosičů náboje u autoemisních katod byl vytvořen v rámci aplikovaného výzkumu v oblasti optimalizace přípravy těchto specializovaných komponent. Potenciál výzkumu je značný, jelikož vhodně zformované katody (s velmi ostrým hrotem a povrchovou vrstvou dielektrika) vyžadují ve srovnání s běžně používanými autoemisními katodami podstatně nižší extrakční napětí a méně kvalitní vakuum v pozorovací komoře. Toho je s výhodou využito v transmisní elektronové mikroskopii, kde jsou tyto katody použity jakožto zdroj primárního svazku elektronů. Mezi další výhody patří také malý průměr svazku a nižší energiová šířka, což vede k redukci zobrazovacích vad, ke zvýšení rozlišení EM a především k snížení nákladů na jejich výrobu (není potřeba implementovat robustní elektronovou optiku). Tyto a další přednosti, včetně snížené dopadové energie emitovaných elektronů, umožní studium lehkých a především pak biologických vzorků bez většího radiačního poškození, což otevře nové možnosti prozařovací elektronové mikroskopie. Popis a struktura programu Z důvodů existence heterostruktury materiálu katody (wolfram, niob) a ochranné dielektrické (oxidové) vrstvy dochází vlivem přítomnosti parazitních energetických hladin v pásovém diagramu k zachytávání a uvolňování emitovaných elektronů. To se projevuje fluktuací bariéry heteropřechodu, což má za důsledek časovou nestabilitu proudu, zejména pak časově dlouhé ustalování proudu po připojení extrakčního napětí. Dále dochází v systému autoemisní katody k difúzi těžkých iontů. Uvedený difúzní pohyb se opět projevuje fluktuací emisního proudu. Z důvodu vysokoimpedančního charakteru katodového systému bylo nutné použít specializovaný pikoampérmetr Keithley 6517B (měřitelné R až 10 16 Ω, vstupní impedance 200 TΩ) umožňující analýzu materiálů, které se svým charakterem transportu náboje blíží k izolantům. Součástí tohoto přístroje je také vysokonapěťový zdroj, který umožňuje nastavení extrakčního napětí katody v rozsahu 0 až 1000 V. Navržený softwarový balík byl vytvořen v moderním vývojovém prostředí LabVIEW a s jednotlivými přístroji komunikuje pomocí sběrnice GPIB. Základním požadavkem byla snadná a opakovatelná možnost nastavení parametrů měření a jeho plná automatizace. Aktuální verze obslužného programu nabízí celkem tři základní režimy měření, jejichž podrobnější popis je uveden níže.

Režim dlouhodobého měření emisního proudu katody: Uživatel může na přístroji Keithley 6517B nastavit velikost extrakčního napětí (v rozsahu 0 2000 V), celkovou dobu měření a interval vzorkování proudu. Měření proudu probíhá přímou metodou. Proces pravidelného skenování se opakuje, dokud není dosažena požadovaná doba měření. V praxi je tento software používán tak, že je schopen monitorovat časový vývoj emisního proudu po celou životnost katody, tj. v řádu měsíců (viz obr. 1). Naměřené velikosti proudů (včetně dalších dodatečných informací) jsou po každém skenování postupně ukládány do textového souboru v definovaném formátu podle požadavků na další zpracování. Obr. 1: Ukázka obrazovky pro dlouhodobé měření emisního proudu katody. Režim měření VA charakteristik: V tomto režimu dochází k měření proudu totální emise při definované velikosti referenčního napětí. Takto získaná data slouží jako vstupní informace pro numerickou simulaci chování heterostruktury kov oxid založené na Poissonově rovnici. Uživatel může nastavit velikost referenčního napětí (v rozsahu 0 až 2000 V), celkovou dobu měření a časový interval mezi skenováním emisního proudu. Pro dosažení vhodného kompromisu mezi požadovanou přesností měření a dobou snímání měřené veličiny je zde implementována možnost nastavení doby integrace měřeného proudu. Tento režim se od výše uvedeného odlišuje tím, že u něj dochází ke skokovému zvyšování referenčního napětí na zdroji, a to v předem definovaných časových cyklech. Obsluha může nastavit (kromě parametru doby integrace) také počáteční a koncovou hodnotu referenčního napětí a velikost kroku napětí v jednotlivých intervalech rozsahu nastavovaného extrakčního napětí (viz tabulka na obr. 2). Kompletní tabulku lze také volitelně uložit a při opakovaném spuštění programu opět načíst jako šablonu (Load/Save Template).

Obr. 2: Ukázka uživatelského rozhraní při volbě režimu měření VA charakteristik. Na obrázku 3 je uvedena ukázka naměřené VA charakteristiky, kde byl využit parametr proměnlivé velikosti napěťových skoků (podle zadané tabulky). Tím byla zvýšena časová efektivita měření. Průběh měření lze sledovat jak prostřednictvím vykreslovaných grafů, tak i pomocí indikátorů s aktuálními hodnotami sledovaných veličin. Měřená data jsou v každém cyklu skenování postupně ukládána do textového souboru, takže nehrozí kompletní ztráta dat při vynuceném ukončení běhu programu nebo nenadálém výpadku elektřiny. Po dokončení měření má uživatel k dispozici kompletní záznam celého měření. Obr. 3: Ukázka VA charakteristiky s proměnlivou velikostí napěťových skoků.

Režim dlouhodobého měření VA charakteristik: Z důvodů dlouhodobé nestability emitovaného proudu a posouzení změn dynamiky transportu náboje skrz heterostrukturu kov-oxid byl navržen speciální mód měření VA charakteristik. Kromě parametrů nastavitelných v základním režimu měření VA charakteristik je umožněna také cyklická změna doby připojení extrakčního napětí, po které dojde k odečtení hodnot emisního proudu (viz obr. 4 - sloupec v dialogovém okně s modrými časovými údaji). Takto definované hodnoty prodlev umožňují mapování dynamiky transportu náboje v souvislosti s dlouhodobým ustalováním emitovaného proudu. Program propočtem hodnot prodlevy před skenováním a počtem měření jednotlivých VA charakteristik dokáže určit dobu nezbytnou pro měření v definovaném časovém úseku proudového přechodu. Ukázka výsledného složení VA charakteristik, zpracovaných v programu EasyPlot, je uvedena na obr. 5. Obr. 4: Ukázka obrazovky při volbě režimu dlouhodobého měření VA charakteristik. EU551U VAvsTime 40C celek.ep I 0.00125 0.00100 0.00075 0.00050 0.00025 600 s 300 s 120 s 60 s 50 s 30 s 20 s 10 s 5 s 1 s 0 0 50 100 150 U Obr. 5: Ukázka výsledného složení VA charakteristik (zpracováno v programu EasyPlot).