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              超級干貨丨STEM圖像模擬軟件QSTEM入門教程
              來源:本站 時間:2021-04-15 21:27:38 瀏覽:17504次

              1 引言

                  在電子顯微學界,“TEM/STEM”可曾困擾你?你是否也被“.cfg、.qsc”文件所折磨?關于圖像計算、定量模擬是否也曾讓你頭疼不已?
                  無需聘請專業的理論模擬團隊,也無需求助指導老師,只需學會一款軟件—QSTEM,即可解決這些科研難題,助你在科研探索的道路上突飛猛進。
                  眾所周知,在材料、化工等領域,物質的形貌、晶體結構、元素分布等信息占據著舉足輕重的地位,因此常常需要對相應材料進行形貌表征,常見表征手段包括,掃描電子顯微鏡(SEM)、透射電子顯微鏡(TEM)、高倍率透射電子顯微鏡(HRTEM)、掃描透射電子顯微鏡(STEM)等等。
                  從成像的角度來說,STEM對材料結構的表征顯然更加細致,當TEM、HRTEM圖像依然無法滿足需求時,STEM無疑是首選的形貌表征方法。
                  而STEM又常常與HAADF/BF(高角環形暗場像/明場像)聯用,可以有效的避免TEM和HRTEM中復雜的衍射襯度和相干成像,獲得更加精細的材料結構,直接反應原子的信息。
                  為了更加生動詳細的描述和展示材料的微觀形貌、晶體結構、元素分布等,我們常常需要對STEM圖像進行定量模擬分析,以獲得更加準確直觀的材料微觀信息,如圖1即是利用QSTEM模擬前后的HAADF-STEM圖像。

              STEM圖像 模擬軟件QSTEM入門教程演示參考圖1
              圖1 QSTEM模擬前后的HAADF-STEM圖像

              2 軟件介紹
                  QSTEM是由德國柏林洪堡大學的Koch開發STEM圖像模擬軟件(圖2),它是在多層切片算法的基礎上采用凍結聲子逼近法進行HAADF-STEM圖像分析的軟件,能夠對關鍵實驗因素(例如樣品厚度、檢測器角度)的作用進行系統檢查,是一款可以量化STEM模擬的軟件。
                  QSTEM軟件包含許多組件或工具:
                  ImageSim:QSTEM的組成部分,但該程序也可以獨立調用,并且可以將各種像差應用于QSTEM 模擬或焦點序列重建產生的復數值波函數。
                  ShowImage:用于顯示.img格式的圖像的簡單工具 。
                  QMB:QSTEM模型構建器,使用此基于用戶界面的工具,可以構建包含任意多個晶粒的超結構。它還允許加載.dm3、.img、.tif、.jpg等格式的圖像,并構建原子模型以匹配圖像中的原子列。
                  Convert2CFG:該工具可以將.xtl或.xyz格式的晶體結構數據轉換為QSTEM和其他工具可以讀取的.cfg格式。
                  VitualGoniometer:一種用于將晶胞參數轉換為結構矩陣,然后找到所需傾斜角度以傾斜到特定區域軸的工具。
                  GBMaker:用于構建包含晶相和非晶相的任意超結構的命令行工具。
                  因此,使用QSTEM可以對任意樣品的界面、缺陷等進行模擬分析,也可以在任意方向進行圖像計算,在分析某些TEM數據時具有非常重要的作用。
              STEM圖像 模擬軟件QSTEM入門教程演示參考圖2
              圖2 QSTEM軟件


              3 工作界面

                  如圖3所示,QSTEM軟件打開后的工作界面主要可以分為以下幾個大塊:
              STEM圖像 模擬軟件QSTEM入門教程演示參考圖3
              圖3 QSTEM的用戶界面
                  1. 模型視圖窗口(紅框):包括模型的導入、更新、觀察視角、參數設置等,在此可以進行單位單元的讀取、最小單元的復制、邊框設置等。
                  2. 主菜單欄(橙框):包括配置的加載與保存、結果的顯示等,當然,在該欄目內還可以設置模擬的模型。
                  3. 描窗口(黃框):可以通過鼠標左鍵拖動模型圖,在左側模型視圖窗口顯示出藍色框,從而選定設置新的掃描區域,值得一提的是,選定的區域一般小于鼠標拖動的結果。
                  4.探針陣列窗口(綠框):可以指定分辨率和窗口的大小,設置陣列大小,使散射角最小也要滿足大于或等于想要測試的最大探測角。
                  5.切片設置窗口(藍框):在此可以設置水平模型的子板數、每個子板的切片數目以及切片的厚度,但需要注意的是,子板數越多、切片越薄,模擬計算的時間也會越長,此外,若樣品結構具有周期性,在該區域還可以進行周期模式的設置,避免邊緣效應。
                  6.顯微鏡參數設置窗口(紫框):可以設置電壓、離焦量、匯聚角等,甚至可以定義特定的5階像差。
                  7.探測器及輸出窗口(黑框):主要是設置探測器的參數,包括數量、內外角的大小和范圍等。

              4 實例詳

                  為了便于讀者理解QSTEM對STEM照片的定量模擬,筆者以Si3N4為例,進行基礎的操作示范。

                  1. 首先點擊軟件模型視圖窗口中的“Load Model”,導入并加載Si3N4的晶胞結構(步驟1),可以選擇“3D”察看三維模型(步驟2),設置好每個單元的大小和方向(步驟3),結果如圖4所示。

                  2. 用鼠標左鍵在主視圖上拖動出一個藍色矩形框,并選擇此作為自己的掃描區域(步驟1),此時在右側掃描設置窗口會出現“Accept”和“Reject”選項,選擇“Accept”,確認掃描區域(步驟2),如圖5所示。

              STEM圖像 模擬軟件QSTEM入門教程演示參考圖4
              圖4 加載晶胞結構


              STEM圖像 模擬軟件QSTEM入門教程演示參考圖5

              圖5 選擇掃描區域

                  3. 設置每個方向上要掃描的像素數(步驟1),選擇探針陣列的試樣和大?。ú襟E2),這樣衍射圖中的散射角將被顯示出來,所需的模擬單元將被渲染成紅色,如圖6所示。

              STEM圖像 模擬軟件QSTEM入門教程演示參考圖6
              圖6 設置探針陣列
                  4. 將觀察角度調整為“front”,設置水平模型的子板數、每個子板的切片數目(步驟1),確保每個切片有1個原子層(可以利用“Update View”功能確認),設置電勢偏移來對原子層進行定位,確保它在切片的中心,同時將其設置為切片厚度的一半(步驟2),如圖7所示。
              STEM圖像 模擬軟件QSTEM入門教程演示參考圖7
              圖7 切片設置

                  5. 按圖8所示設置顯微鏡參數,確認勾選“TDS”(步驟1),修改檢測器的默認值(步驟2),計算每N個切片的中間圖像,設置圖像保存路徑(步驟3)。
              STEM圖像 模擬軟件QSTEM入門教程演示參考圖8
              圖8 顯微鏡參數的設置
                  6. 如圖9所示,選擇菜單欄的“Save Config”將配置保存到文件中(步驟1),使用“Start Simulation”運行剛剛保存的配置(步驟2)。值得注意的是,該軟件可以同時運行多組不同的配置,因而保存路徑要區分開來,避免覆蓋。
              STEM圖像 模擬軟件QSTEM入門教程演示參考圖9
              圖9 參數保存及運行模擬

                  7. 最后,選擇菜單欄的“Display Results”進行結果的查看,則會打開一個新的窗口“Showimage”,如圖10所示,可以選擇圖像/衍射模式/波函數等,并設置測試樣和射線源大小。
              STEM圖像 模擬軟件QSTEM入門教程演示參考圖10
              圖10 定量模擬的結果視圖
                  以上就是TEM/STEM定量模擬軟件QSTEM的基本介紹及基礎操作了,還不快快行動,抓緊學習起來吧!

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              全部 3小時前 四川
              文字是人類用符號記錄表達信息以傳之久遠的方式和工具?,F代文字大多是記錄語言的工具。人類往往先有口頭的語言后產生書面文字,很多小語種,有語言但沒有文字。文字的不同體現了國家和民族的書面表達的方式和思維不同。文字使人類進入有歷史記錄的文明社會。
              點贊12
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