发布网友 发布时间:2022-05-02 19:57
共2个回答
热心网友 时间:2022-06-26 15:11
我们要处理的椭偏法数据是来自不同数量的感光底层(铂/钛/二氧化硅/硅)形成的BEMA模型,模型的一层感光是通过简单排列组成:钛酸钡-感光材料;模型的二层感光我们要考虑到钛酸钡表面的粗糙的沉淀物,即模型层面排列为:粗糙面-钛酸钡薄膜-感光材料。这样就有大量的不同厚度的光学缝隙就会出现在钛酸钡薄膜表面,我们注意到薄膜表面沉淀物的多少导致薄膜表面的厚度及垂直距离都会发生变化,随着表面沉淀物压力的超过临界值的时候就会导致氩离子碰撞的次数增加,这样沉淀物就会有光子逸出。因此,磁场的作用就会大量削弱甚至没有影响。考虑到基层对沉淀物的支撑能力的影响(涡流中心沉淀的几率越高),薄膜表面Ba/Ti的化学计变量都会发生很大的改变。通过退火处理,这种钛-钡计变量的改变将会导致少量的钛离子处于激发态,这样就严重影响了光学薄膜的性能,导致椭偏法测量出现错误。通过退火处理后,这种钛-钡计变量的改变将会导致少量的钛离子处于激发态,这样就严重影响了光学薄膜的性能,导致椭偏法测量出现错误。例如,从化学和光学角度来看,我们发现处在感光材料边缘薄些的沉淀物的样品质量相对好些。在离感光样品中心位置越远的地方放置的感光胶层,其中沉淀薄膜的钡钛比一致率就会越高热心网友 时间:2022-06-26 15:11
明天来做哈