HEAL DSpace

Σύγχρονη Θεωρία Εκπομπής Ηλεκτρονίων από Νανομετρικές Ακίδες υπό Ισχυρό Ηλεκτρικό Πεδίο – Εφαρμογή στην Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Εγγύς Πεδίου

Αποθετήριο DSpace/Manakin

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Χατζηαφράτης, Ανδρέας el
dc.contributor.author Chatziafratis, Andreas en
dc.date.accessioned 2020-10-12T08:21:49Z
dc.date.available 2020-10-12T08:21:49Z
dc.date.issued 2020-10-12
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/51380
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.19078
dc.description.abstract Στη διατριβή αυτή αναπτύσσουμε μια σύγχρονη θεωρία για την περιγραφή του φαινομένου της εκπομπής ηλεκτρονίων από εξαιρετικά αιχμηρές μεταλλικές ακίδες υπό την επίδραση επιβαλλόμενου εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου. Έναυσμα για την εργασία μας αποτέλεσε το γεγονός ότι η εξέλιξη της θεωρίας πεδιακης εκπομπής από την αρχική της μορφή (fowler-nordheim) είχε μέχρι πρόσφατα εστιάσει στη μελέτη του συντελεστή διάδοσης των ηλεκτρονίων μέσα από το εξωτερικό φράγμα δυναμικού χάρη στο κβαντομηχανικό φαινόμενο σήραγγος. Όσον αφορά την παροχή ηλεκτρονίων, δηλαδή την προσπίπτουσα πυκνότητα ρεύματος στην εσωτερική επιφάνεια του εκπομπου από τον όγκο του μέταλλου, ακόμα και πρόσφατες θεωρίες υποθέτουν μια σταθερή τιμή που προκύπτει από την παραδοχή ότι οι ηλεκτρονικές καταστάσεις στην περιοχή της αιχμής του εκπομπου περιγράφονται από επίπεδα κύματα. Ωστόσο, είχε παρατηρηθεί στη σύγχρονη βιβλιογραφία ότι αυτή η υπόθεση είναι αμφίβολη για ακίδες με ακτίνα καμπυλότητας στην νανοκλιμακα (1-5nm), των οποίων η παρασκευή είναι σήμερα πλέον εφικτή χάρη στις μοντέρνες εργαστηριακές τεχνικές. Επιπλέον κίνητρο αποτέλεσε η απόκλιση των προβλέψεων της παραδοσιακής θεωρίας από πειραματικά ευρήματα σχετικά με την πλευρική ακρίβεια (ανάλυση) του νέου είδους ηλεκτρονικού μικροσκοπίου κοντινού πεδίου nfesem. Το μοντέλο μας ξεκάνει από αναλυτική κβαντομηχανική μελέτη των ενεργειακών ηλεκτρονικών καταστάσεων στο εσωτερικό του εκπομπου στα πλαίσια κατάλληλης γεωμετρίας και προχωράει στον υπολογισμό εκπεμπόμενων τρισδιάστατων ηλεκτρονικών ρευμάτων μετά από συμπερίληψη των αντίστοιχων εξωτερικών ηλεκτροστατικών χαρακτηριστικών του συστήματος. Μελετώνται ιδιότητες όπως η έντονη κβαντοποιηση και η κατανομή ταχυτήτων των ηλεκτρονίων στην κορυφή του νανοσκοπικού εκπομπου, γίνεται σύγκριση με την παραδοσιακή jwkb προσέγγιση του προβλήματος επιπεδων εκπομπών, παρατηρούνται ιδιαιτερότητες της εκπομπής σε υψηλές καμπυλότητες της μεταλλικής επιφάνειας της τάξης του 1nm και ερμηνεύονται, μέσω τόσο του μοντέλου όσο και προσομοίωσης, πειραματικά ευρήματα σχετικά με την πλευρική ανάλυση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου εγγύς πεδίου. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο στάδιο των ερευνών μας, προκειμένου να προσδιορίσουμε τις ηλεκτρονικές ιδιοκαταστάσεις και την προσπίπτουσα πυκνότητα ρεύματος (μεγέθη απαραίτητα για τη μελέτη της τελικής εκπομπής) καθώς και την ταχύτητα των ηλεκτρονίων την παράλληλη προς την επιφάνεια της ακίδας ακριβώς πριν την εκπομπή τους από το μέταλλο (μέγεθος που καθορίζει την ανάλυση του nfesem), θεωρήσαμε ένα αιχμηρό κβαντικό πηγάδι (που αντιπροσωπεύει μέταλλο η νανοσωλήνας άνθρακα) σε τρισδιάστατες παραβολικές συντεταγμένες εκ περιστροφής. Καταφέραμε να επιλύσουμε αναλυτικά την εξίσωση schroedinger, της οποίας οι ακριβείς λύσεις είναι οι λεγόμενες ειδικές συναρτήσεις whittaker, αποκτώντας έτσι τις ιδιοκαταστάσεις του εκπομπού. Στη συνεχεία θεωρήσαμε μια άνοδο (δείγμα) σε κοντινή απόσταση από την κορυφή της ακίδας και επιλύσαμε την εξίσωση laplace για τον προσδιορισμό της τρισδιάστατης κατανομής του ηλεκτροστατικού πεδίου στο χώρο έξω από αυτή. Χρησιμοποιώντας το πεδίο αυτό καθώς και το δυναμικό ειδώλου που αντιστοιχεί σε παραβολική μεταλλική επιφάνεια, υπολογίσαμε, μέσω μιας υβριδικής, τρισδιάστατης μεθόδου τύπου jwkb (jeffreys-wentzel-kramers-brillouin), το συντελεστή διέλευσης ηλεκτρονίων μέσα από το σχηματιζόμενο φράγμα δυναμικού και, κατ’ επέκταση, προσδιορίστηκε το εκπεμπόμενο ρεύμα. Στο δεύτερο αυτό στάδιο της εργασίας μας (πλήρες πρόβλημα πεδιακής εκπομπής) χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα της προηγούμενης φάσης διότι οι ιδιοκαταστάσεις του μέταλλου και η παράλληλη ταχύτητα των ηλεκτρονίων στην έξοδο τους από αυτό δεν αλλάζει με την επιβολή του εξωτερικού πεδίου καθώς τα ηλεκτροστατικά πεδία αφενός δε διεισδύουν στα μέταλλα αφετέρου οι ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές είναι κάθετες σε κάθε σημείο της μεταλλικής επιφάνειας. Σημαντικές διαφορές σε σχέση με τη συνήθη καρτεσιανή γεωμετρία της παραδοσιακής θεωρίας παρατηρηθήκαν και παρουσιάζονται στη διατριβή αυτή. Περιληπτικά, τα κυρία ευρήματα μας περιλαμβάνουν τα εξής: (1) τόσο η προσπίπτουσα κάθετα όσο και η παράλληλη ηλεκτρονική ροη στην εσωτερική επιφάνεια της ακίδας είναι συναρτήσεις της γωνίας ως προς τον άξονα συμμετρίας του συστήματος και καθορίζουν τη γωνία εκπομπής. (2) η μονοδιάστατη wkb μέθοδος αποτυγχάνει για το κβαντικό πηγάδι καθώς η εφαρμογή της οδηγεί σε εκθετικά μειούμενα κύματα που αντιστοιχούν σε κλασικά απαγορευμένη περιοχή μέσα στο μέταλλο δηλαδή δίνει αφύσικες λύσεις. Αυτό οφείλεται σε όρους ενεργών (effective) δυναμικών που εμφανίζονται στις διαχωρισμένες μονοδιάστατες εξισώσεις. Οι οροί αυτοί παρουσιάζουν ιδιόμορφα σημεία στον άξονα και στην κορυφή του πηγαδιού με συνέπεια να μεταβάλλονται ταχέα στην περιοχή της αιχμής της ακίδας παραβιάζοντας έτσι τη συνθήκη εγκυρότητας της μεθόδου. (3) οι ιδιοσυναρτησεις του νανο-εκπομπου εμφανίζουν ισχυρή κβαντοποιηση: πλήρης διακριτοποίηση παρατηρείται στις δυο συνιστώσες της λύσης λογά γωνιακής περιοδικότητας (αζιμουθιακή συμμετρία) και της εξαιρετικά μικρής ακτίνας καμπυλότητας ενώ ένα σχεδόν συνεχές φάσμα σχηματίζεται ως προς την τρίτη διάσταση λόγω του σχετικά μεγάλου μήκους της ακίδας. Μόνο οι πρώτες τιμές των κβαντικών αριθμών σε κάθε ενεργειακό επίπεδο κοντά στη στάθμη fermi έχουν σημαντική συνεισφορά στο εκπεμπόμενο ρεύμα καθώς οι επόμενες ιδιοκαταστασεις περιλαμβάνουν ηλεκτρονική στροφορμή εις βάρος της εγκάρσιας ηλεκτρονικής πρόσπτωσης (για δεδομένη συνολική ενεργεία) έχοντας έτσι μικρότερη κατά τάξεις μεγέθους πιθανότητα εκπομπής. (4) η παράλληλη προς τη μεταλλική επιφάνεια ταχύτητα ηλεκτρονίων μηδενίζεται στην κορυφή της ακίδας οδηγώντας στην επιτυχή θεωρητική ερμηνεία πειραματικών ευρημάτων όσον αφορά το εύρος ίχνους δέσμης στο δείγμα του nfesem δηλαδή την απεικονιστική ευκρίνεια του πρωτότυπου οργάνου. (5) αντιμαχόμενες συμπεριφορές βρεθήκαν ανάμεσα στο τοπικά ενισχυόμενο ηλεκτρικό πεδίο (που καθορίζει την πιθανότητα διάδοσης μέσα από το φράγμα) στην αιχμηρή κορυφή του εκπομπου και στην κάθετα προσπίπτουσα παροχή ηλεκτρονίων (που είναι διαθέσιμη για εκπομπή) καθώς η ακτίνα καμπυλότητας της ακίδας συρρικνώνεται, γεγονός που σημαίνει ότι ίσως υπάρχει μια βέλτιστη τιμή ακτίνας όσον αφορά τα χαρακτηριστικά εκπομπής. (6) το εύρος του φράγματος δυναμικού υπό σταθερό τοπικό πεδίο αυξάνει καθώς μικραίνει η ακτίνα. Αυτό συνεπάγεται μικρότερη πιθανότητα εκπομπής δηλαδή χαμηλότερο ρεύμα. (7) η εκπεμπόμενη πυκνότητα ρεύματος είναι συνάρτηση της γωνίας με τον άξονα και οι τιμές της είναι περίπου μια τάξη μεγέθους μικρότερες σε σύγκριση με το συνηθισμένο μοντέλο που χρησιμοποιεί το σφαιρικό δυναμικό ειδώλου. (8) τα διαγράμματα f-n που προκύπτουν παρουσιάζουν καμπύλωση που γίνεται εντονότερη καθώς η ακίδα γίνεται πιο αιχμηρή. Αυτό το φαινόμενο έχει συνέπειες (σφάλματα) στον πειραματικό χαρακτηρισμό ιδιοτήτων νάνο-εκπομπών με βάση παραδοσιακές ρουτίνες που στηρίζονται στην υπόθεση ότι τα εν λογω διαγράμματα είναι ευθύγραμμα. (9) σε μια πρόσφατη προσπάθεια σύνδεσης της νέας θεωρίας με το πείραμα, παρουσιάστηκαν συντελεστές διόρθωσης -για διάφορα r- με τους οποίους πρέπει να πολλαπλασιαστούν πειραματικά ευρήματα (βασισμένα στην κλασική θεωρία) ώστε να αποφευχθούν σημαντικά σφάλματα. el
dc.relation eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/606988 el
dc.rights Default License
dc.subject Jeffreys-Wentzel-Kramers-Brillouin (WKB) approximation method collapse en
dc.subject lateral resolution of the Near-Field Emission Scanning Electron Microscope en
dc.subject nonlinear nanoscale Fowler–Nordheim plots and slope correction factors for experimental emitter characterization en
dc.subject exact electron eigenstates and Whittaker wavefunctions in atomically sharp nanoemitters en
dc.subject τρισδιάστατο φαινόμενο κβαντικής σήραγγος και καμπυλωμένα ηλεκτρονικά μονοπάτια el
dc.subject συνάρτηση ηλεκτρονικής παροχής και παράλληλη ταχύτητα ηλεκτρονίων σε αιχμηρές μεταλλικές νανο-ακίδες el
dc.subject three-dimensional Schrödinger equation in parabolic coordinates and Sommerfeld model en
dc.subject μαθηματική μοντελοποίηση από θεμελιώδεις αρχές και θεωρητική ερμηνεία πειραματικών ευρημάτων el
dc.subject φαινόμενα εξαιρετικής κβαντικής διακριτοποίησης σε ατομικά αιχμηρούς νανο-εκπομπούς el
dc.subject σύγχρονη θεωρία πεδιακής εκπομπής ηλεκτρονίων από μεταλλικές νανο-ακίδες σε ισχυρά ηλεκτρικά πεδία el
dc.title Σύγχρονη Θεωρία Εκπομπής Ηλεκτρονίων από Νανομετρικές Ακίδες υπό Ισχυρό Ηλεκτρικό Πεδίο – Εφαρμογή στην Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Εγγύς Πεδίου el
dc.title A Modern Theory for the Emission of Electrons from Ultrasharp Nanometric Metal Tips in Intense Electric Fields - Application to the Lateral Resolution of the Near-Field-Emission Scanning Electron Microscope en
dc.contributor.department ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ el
heal.type doctoralThesis
heal.classification Κβαντική Φυσική el
heal.classification Νανοτεχνολογία el
heal.classification Applied Mathematics en
heal.classification Quantum Physics en
heal.classification Εφαρμοσμένα Μαθηματικά el
heal.classification Nanotechnology en
heal.language el
heal.access campus
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-07-28
heal.abstract In this thesis, we develop a modern theory of electronic emission from ultrasharp metal tips in intense electric fields. Motivation for our work has stemmed from the fact that the progress in field emission theory from its original Fowler–Nordheim (FN) form is focused on the transmission coefficient or penetration factor of quantum tunneling through a potential barrier. For the incident supply of electrons impinging on the internal surface of emitter tips, advanced theories still assume the constant value which is due to a supply of plane-waves states and derived using simple cartesian coordinates. However, it has been observed by both numerical and experimental studies in the literature that for emitting tips of apical radius of curvature R in the range 1–5nm, which are achievable with modern fabrication techniques, this is highly questionable. To address this issue in this thesis, we assumed such a sharp quantum well (standing for a metallic or carbon-nanotube tip within the Sommerfeld model) in rotationally parabolic coordinates and exactly solved Schrödinger’s equation, which gives rise to the Whittaker wavefunctions, hence obtaining the exact eigenstates of the system. We then assumed a nearby sample (anode), solved exactly Laplace’s equation to find the electric field in three-dimensional (3D) space and used a hybrid three-dimensional Jeffreys-Wentzel-Kramers-Brillouin (JWKB) method with a parabolic image charge to calculate the emitted current of such nanoscale systems, which are employed nowadays in state-of-the-art nanotechnologies. Significant differences from the usual Cartesian geometry are noticed and reported here while the relevant field emission quantities are shown to exhibit a non-FN behavior. Highlights of our findings include: (1) Both the normally incident and parallel electron fluxes are functions of the angle to the emitter axis and affect the emission angle. (2) The WKB approximation fails for this system. (3) The eigenfunctions of the nanoemitter form a continuum only in one dimension while complete discretization occurs in the other two directions. (4) the parallel, to tip surface, electron velocity vanishes (both analytically and graphically through numerical calculations) at the emitter’s apex which partly explains the recent measurements of the NFESEM beam spot-size, and therefore the imaging precision or resolution, of the newly developed Near Field Emission Scanning Electron Microscope (NFESEM). (5) Competing effects are found, between locally enhanced fields and current densities, as the tip radius decreases down to 1nm: The electric field increases but the total supply function decreases so that an optimum radius must exist. (6) Transmitted current density of such an emitter is a function of angle of emission θ and R. (7) The angular dependence is different from that of the classical model of a hemisphere on a post. (8) The resulting Fowler-Nordheim plots appear to be non-straight which impacts parameters extraction in laboratory studies. (9) In a recent attempt to connect our theory with experiment and make it easily accessible by applying it to experimental FN plots, we presented multiplicative correction factors that rectify the slope of the original FN equation for the emitted current as a function of known R, compensating for the quantum confinement effects of high apical curvature. These practical-interest correction factors are derived from exact analytical calculations for electron quantum states inside such a nanoscale emitter tip and may be used in order to avoid serious errata -due to curvature effects- upon estimating experimental parameters via the classical theory of field emission. en
heal.sponsor I gratefully acknowledge previous support for scientific research through the FP7 ITN Project 606988 of the European Union. en
heal.advisorName Ξανθάκης, Ιωάννης
heal.advisorName Xanthakis, John
heal.committeeMemberName Γλύτσης, Ηλίας
heal.committeeMemberName Ρουμελιώτης, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Φικιώρης, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Τσουκαλάς, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Χριστοφόρου, Ευάγγελος el
heal.committeeMemberName Χαραλαμπόπουλος, Αντώνιος el
heal.committeeMemberName Ξανθάκης, Ιωάννης el
heal.academicPublisher Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 140 σ.
heal.fullTextAvailability false


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στην ακόλουθη συλλογή(ές)

Εμφάνιση απλής εγγραφής