RU136237U1 - Анализатор энергий и масс заряженных частиц - Google Patents

Анализатор энергий и масс заряженных частиц Download PDF

Info

Publication number
RU136237U1
RU136237U1 RU2013134306/07U RU2013134306U RU136237U1 RU 136237 U1 RU136237 U1 RU 136237U1 RU 2013134306/07 U RU2013134306/07 U RU 2013134306/07U RU 2013134306 U RU2013134306 U RU 2013134306U RU 136237 U1 RU136237 U1 RU 136237U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
charged particles
cylindrical electrode
packets
cylindrical
Prior art date
Application number
RU2013134306/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Афанасьевич Трубицын
Дмитрий Владимирович Суворов
Дмитрий Юрьевич Тарабрин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет"
Priority to RU2013134306/07U priority Critical patent/RU136237U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU136237U1 publication Critical patent/RU136237U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)

Abstract

Аксиально-симметричный анализатор заряженных частиц, содержащий коаксиально размещенные цилиндрический внутренний и состоящий из двух конусообразных частей внешний электроды; экранирующий электрод коробчатого типа, электрически и механически связанный с внутренним цилиндрическим электродом; выполненную на боковой поверхности внутреннего цилиндрического электрода и затянутую мелкоструктурной металлической сеткой входную кольцевую прорезь (входное окно) для пролета заряженных частиц, выходную кольцевую диафрагму на поверхности внутреннего цилиндрического электрода, образованную двумя цилиндрическими частями, допускающими независимые продольные перемещения; исследуемый образец, приемник частиц, блок питания и делитель напряжения, отличающийся тем, что внешний электрод, состоящий из двух конусообразных частей и помещенный внутри экранирующего электрода коробчатого типа, формирует электрическое поле в рабочем пространстве спектрометра, обеспечивающее угловую фокусировку непрерывных потоков заряженных частиц на поверхности внутреннего цилиндрического электрода, имеющих начальные углы вылета из источника в диапазоне 34-44°, и пространственное разделение (дисперсию) потоков с различными начальными энергиями при подаче на обе составные части внешнего электрода одинаковых постоянных потенциалов; а также обеспечивающее угловую фокусировку пакетов заряженных частиц на поверхности внутреннего цилиндрического электрода с различными начальными углами в диапазоне 34-44° независимо от их энергии и пространственное разделение (дисперсию) пакетов с различными массами в изотраекторном режиме при по�

Description

Полезная модель относится к области анализа энергий и масс заряженных частиц, эмиттируемых с поверхности твердого тела под воздействием первичного излучения, и может быть использована для организации комбинированных исследований вещества методами электронной оже-спектроскопии (ЭОС) и масс-спектрометрии вторичных ионов (МСВИ). Основное применение устройства - отладка технологических процессов производства современных изделий твердотельной микроэлектроники. Оже-спектроскопия является средством неразрушающего контроля поверхности твердого тела с возможностью проведения исследований с высокой пространственной локальностью. Масс-спектрометрия вторичных ионов по своей природе является разрушающим методом анализа и проигрывает оже-спектроскопии по пространственному разрешению, но существенным образом опережает ее по чувствительности и пределу обнаружения. Таким образом, налицо взаимно дополняющие особенности двух методов, позволяющие решать задачи, недоступные каждому из них по отдельности.
Для обнаружения оже-электронов с характерными энергиями необходимо пространственно разделить принадлежащие им энергетические спектральные линии (пики) на спектре энергий вторичных электронов.
Для обнаружения ионов с характерными массами необходимо пространственно разделить принадлежащие им масс-спектральные линии (пики) на масс-спектрограммах.
В наиболее распространенных типах энерго- и масс-анализаторов при регистрации спектров используется разделение заряженных частиц по энергиям или массам при их движении в электромагнитном поле. Однако реально отсутствуют приборы, позволяющие в рамках одной базовой конструкции осуществить и энергоанализ оже-электронов и масс-анализ вторичных ионов.
Известен аксиально-симметричный изотраекторный масс-анализатор пакетов ионов [1]. Масс-анализатор состоит их заземленного внутреннего цилиндрического электрода, с вырезанным в нем окном для пролета частиц и затянутым мелкоструктурной металлической сеткой, и внешнего консуообразного отклоняющего электрода. На внешний электрод подается переменный потенциал V(t)=c(m)/t2, где t - время движения ионов, одновременно стартовавших из находящегося в бесполевом пространстве источника, с - амплитуда напряжения, определяющая настройку анализатора на нужную массу m однозарядных ионов. Поле анализатора фокусирует однозарядные частицы с определенной массой m в область кольцевой диафрагмы во внутреннем цилиндре, которая вырезает из всего пакета ионы в полосе масс Δm, ширина которой зависит от ширины диафрагмы. Запись всего спектра масс осуществляется последовательным дискретным изменением амплитуды c(m) после регистрации коллектором нескольких (более одного) пакетов ионов.
К недостатку известного устройства относится невозможность проведения с его помощью анализа энергий заряженных частиц, в том числе, оже-электронов.
Наиболее близким к предлагаемому является аксиально-симметричный цилиндрический зеркальный анализатор [2], содержащий коаксиально расположенные внешний и внутренний цилиндрические электроды, с выполненными во внутреннем цилиндрическом электроде и затянутыми мелкоструктурной металлической сеткой прорезями для пролета электронов, систему защиты от краевых эффектов, состоящую, например, из изготовленных с высокой точностью чередующихся керамических и металлических корректирующих колец, приемник частиц на основе вторичного электронного умножителя с размещенной перед ним кольцевой или дырочной диафрагмой и блок развертки потенциала, подключенный к цилиндрическим электродам анализатора и через внешний делитель напряжения к металлическим корректирующим кольцам.
Анализатор широко используется в оже-спектроскопии вследствие наличия у него ряда полезных признаков - высокой светосилы порядка 10% от 2π и разрешения лучше, чем 1%. Такой уровень параметров определяется достаточно высоким (вторым) порядком угловой фокусировки вблизи угла 40°. Регистрация спектра энергий E оже-электронов в задаваемом диапазоне от Е1 до E2 достигается подачей на внешний цилиндрический электрод отклоняющего потенциала V, изменяющегося в пределах от V1=cЕ1 до V2=cE2, где c - геометрический параметр анализатора, однозначно определяемый отношением радиусов внешнего и внутреннего цилиндрических электродов.
На базе рассматриваемого цилиндрического конденсатора может быть построен масс-спектрометр [3], предназначенный для исследований импульсных потоков (пакетов) ионов. Данный прибор использует принципы изотраекторной оптики, заключающиеся в том, что электрические поля, убывающие по закону как 1/t2, обеспечивают движение пакета однозарядных ионов с любой массой m по одним и тем же траекториям вне зависимости от их энергии, т.е. реализуют изохорный режим с идеальной фокусировкой по энергии. Здесь t - время движения пакета частиц, начиная с момента их вылета из источника. Однозарядные ионы с массой, отличной от m, движутся по другим траекториям, что приводит к дисперсии по массам. Рассматриваемый изотраекторный цилиндрический масс-спектрометр, содержит коаксиально расположенные внешний и внутренний цилиндры, систему компенсации краевых эффектов, формирующие поле цилиндрического конденсатора; приемник частиц с размещенной перед ним дырочной диафрагмой и блок развертки потенциала V(t)=c(m)/t2, подключенный к внешнему цилиндру спектрометра.
Регистрация коллектором пакета вторичных однозарядных ионов, эмиттированных с поверхности исследуемого объекта за счет воздействия импульсов первичного излучения (ионы, лазерное излучение) и имеющих определенную массу m и произвольную кинетическую энергию, достигается размещением в точке пересечения их траекторий с осью симметрии системы дырочной диафрагмы и подачей на внешний цилиндрический электрод отклоняющего потенциала V(t)=c(m)/t2. Для получения всего спектра масс однозарядных ионов константа c(m) постепенно меняется с помощью блока развертки при регистрации с некоторой заданной скоростью, значительно более низкой, по сравнению со скоростью движения частиц в спектрометре.
К недостаткам прототипа относится малая (порядка долей процента) светосила в изотраекторном режиме, обусловленная отсутствием угловой фокусировки ионного потока, что является ограничением на величину чувствительности анализа вещества и практической невозможностью использования устройства в качестве масс-анализатора.
При создании заявляемой полезной модели решается задача реализации энергоанализа непрерывных потоков заряженных частиц, в том числе, оже-электронов, и масс-анализа пакетов ионов, в том числе, вторичных, с помощью одного светосильного устройства.
Сущность полезной модели заключается в том, что лежащая в ее основе электронно-оптическая схема обеспечивает фокусировку непрерывных потоков заряженных частиц, имеющих различные начальные углы вылета из источника, и пространственное разделение (дисперсию) сфокусированных потоков с различными начальными энергиями при подаче на обе составные части внешнего электрода одинаковых постоянных потенциалов; а также обеспечивает пространственную фокусировку пакетов ионов с различными начальными углами и энергиями и пространственное разделение (дисперсию) сфокусированных пакетов с различными массами при подаче на составные части внешнего электрода переменных потенциалов, обратно пропорциональных квадрату времени движения каждого из пакетов.
На фиг. 1 приведена схема предлагаемого устройства.
Решение указанной задачи достигается тем, что аксиально-симметричный анализатор заряженных частиц содержит коаксиально размещенные цилиндрический внутренний 1 и состоящий из двух конусообразных частей 2, a и 2, b внешний электрод 2; экранирующий электрод 3 коробчатого типа, электрически и механически связанный с внутренним цилиндрическим электродом 1; выполненную на боковой поверхности внутреннего цилиндрического электрода 1 и затянутую мелкоструктурной металлической сеткой входную кольцевую прорезь 4 (входное окно) для пролета заряженных частиц 10, выходную кольцевую диафрагму 5 на поверхности внутреннего цилиндрического электрода 1, образованную двумя цилиндрическими частями 5, a и 5, b, допускающими независимые продольные перемещения; исследуемый образец 6, приемник частиц 7, блок питания 8, делитель напряжения 9. При этом внешний электрод 2, состоящий из двух конусообразных частей 2, a и 2, b и помещенный внутри экранирующего электрода 3 коробчатого типа, формирует электрическое поле в рабочем пространстве спектрометра, обеспечивающее угловую фокусировку непрерывных потоков заряженных частиц 10 на поверхности внутреннего цилиндрического электрода 1, имеющих начальные углы вылета из источника в диапазоне 34°-44°, и пространственное разделение (дисперсию) потоков с различными начальными энергиями при подаче на обе составные части 2, a и 2, b внешнего электрода 2 одинаковых постоянных потенциалов Vа=V и Vb=V; а также обеспечивающее угловую фокусировку пакетов заряженных частиц 10 на поверхности внутреннего цилиндрического электрода 1 с различными начальными углами в диапазоне 34°-44° независимо от их энергии и пространственное разделение (дисперсию) пакетов с различными массами в изотраекторном режиме при подаче на составные части 2, a и 2, b внешнего электрода 2 переменных потенциалов Va и Vb, обратно пропорциональных квадрату времени движения каждого из пакетов при сохранении отношения потенциала ближней к входному окну части к потенциалу смежной части внешнего электрода Va/Vb=8:100.
Устройство работает следующим образом.
В режиме энергоанализа исследуемый образец 6 облучается непрерывным потоком первичных электронов 11, в результате чего образец 6 испускает непрерывный поток вторичных электронов 10, которые преодолев пространство свободного дрейфа за счет начальной энергии E между образцом 6 и внутренним цилиндрическим электродом 1, через входное окно 4 во внутреннем цилиндрическом электроде 1, затянутое мелкоструктурной металлической сеткой, попадают в отклоняющее и фокусирующее электрическое поле, созданное отрицательными потенциалами Va и Vb на конусообразных частях 2, a и 2, b внешнего конусообразного электрода 2, причем Va=V и Vb=V, где V - потенциал развертки. Сфокусированный поток электронов 10 с энергией, соответствующей энергии настройки анализатора, проходит через выходную кольцевую диафрагму 5 и попадает на приемник 7 ионов.
Энергетический анализатор имеет полосовую функцию пропускания, т.е. на вход приемника 7 попадают электроны, энергия которых лежит в определенной полосе ΔE. Изменением потенциала развертки V можно снять весь энергетический спектр электронов, испускаемых образцом 6.
В изотраекторном режиме масс-анализа ионов исследуемый образец 6 облучается импульсным потоком первичных микрочастиц (ионов, квантов лазерного излучения) 11, в результате чего образец 6 испускает пакеты вторичных ионов 10, которые преодолев пространство свободного дрейфа за счет начальной энергии E между образцом 6 и внутренним цилиндрическим электродом 1, через входное окно 4 во внутреннем цилиндрическом электроде 1, затянутое мелкоструктурной металлической сеткой, попадают в отклоняющее и фокусирующее электрическое поле, созданное отрицательными потенциалами Va и Vb на конусообразных частях 2, a и 2, b внешнего конусообразного электрода 2, причем Va(t)=0.08c(m)/t2 и Vb(t)=c(m)/t2, где t - время, отсчитываемое от начала движения пакета вторичных ионов, c(m)=c·m - амплитуда напряжения, определяющая настройку анализатора на массу m однозарядных ионов, c - константа, зависящая от конкретного исполнения прибора. Сфокусированный пакет однозарядных ионов 10 с массой т и во всем диапазоне начальных энергией E, вследствие реализации в системе изотраекторного режима, проходит через выходную кольцевую диафрагму 5 и попадает на приемник 7 ионов.
Изотраекторный масс-спектрометр имеет полосовую функцию пропускания, т.е. на вход приемника 7 попадают однозарядные ионы, масса которых лежит в определенной полосе Δm. Дискретным изменением константы c(m), задающей в каждом акте регистрации отклоняющий потенциал V=c(m)/t2, через интервал времени, превышающий время полета частиц от образца 6 до приемника 7, можно снять весь массовый спектр ионов, испускаемых образцом 6.
Внутренний цилиндрический электрод 1 и экранирующий электрод 3 анализатора, подвижная диафрагма 5, а также образец 6 заземлены. Экранирующий электрод 3 выполняет роль электростатического и магнитного экрана. Анализатор снабжен механическим устройством (на фиг. 1 не показано) для изменения положения и ширины выходной диафрагмы 5 за счет независимых смещений цилиндров 5, a и 5, b, что позволяет обеспечить оптимальное его функционирование в режимах энергоанализа электронов или масс-анализа ионов.
На фиг. 2 представлена функция пропускания устройства по энергиям (зависимость относительного количества N/N0 частиц, испущенных точечным источником в диапазоне углов 34°-44° и зарегистрированных коллектором, от относительной энергии E/V) в режиме исследований спектров вторичных электронов, из анализа которой следует, что разрешение ΔE/E анализатора может составлять 0.2% при светосиле Ω/2π=11%.
На фиг. 3 представлена функция пропускания устройства по массам (зависимость относительного количества N/N0 частиц, испущенных точечным источником в диапазоне углов 34°-44° и зарегистрированных коллектором, от массы m однозарядных ионов) в изотраекторном режиме, из анализа которой следует, что разрешающая способность m/Δm анализатора может составлять порядка 200 при светосиле Ω/2π=11%.
Полезная модель осуществляется следующим образом. При внешнем радиусе экранирующего электрода 3 равном 40 мм длина устройства составляет 52 мм, радиус внутреннего цилиндрического электрода 1 составляет 10 мм, угол наклона образующих конусов составных частей 2, a и 2, b внешнего электрода 2 по отношению к оси симметрии 0z приблизительно равен 45°, их протяженность вдоль оси симметрии 0z составляет около 23 мм, внутренний (наименьший) радиус внешнего электрода 2 приблизительно равен 20 мм, толщина стенок экранирующего электрода 3 и цилиндрической части внешнего электрода 2 составляет около 1 мм; размеры входного окна 4 задаются углом зрения, ограниченным диапазоном 34°-44°, из точки, расположенной на оси симметрии на расстоянии 5 мм от ближнего к входному окну 4 краю устройства; расстояние от края устройства до ближней к входному окну 4 кромки 5, а выходной диафрагмы 5 составляет приблизительно 30.60 мм в режиме энергоанализа электронов и 27.68 мм в режиме масс-анализа ионов соответственно; соответствующие значения ширины диафрагмы в указанных режимах составляют около 0.08 мм и 0.13 мм; задающая отклоняющий потенциал V(t)=c(m)/t2 функция c(m)=16.88m.
ЛИТЕРАТУРА
1. Скунцев А.А., Трубицын А.А. Изотраекторный масс-спектрометр // Решение о выдаче патента на изобретение от 22.01.2013 г. с приоритетом от 26.12.2011 г. Заявка №2011152794/07 (079509).
2. Зашквара В.В., Корсунский М.И., Космачев О.С. Фокусирующие свойства электростатического зеркала с цилиндрическим полем // ЖТФ. - 1966. - Т. 36, вып. 1. - С. 132-138.
3. Матышев А.А. Изотраекторная корпускулярная оптика.- СПб.: «Наука», 2000. - 375 с.

Claims (1)

  1. Аксиально-симметричный анализатор заряженных частиц, содержащий коаксиально размещенные цилиндрический внутренний и состоящий из двух конусообразных частей внешний электроды; экранирующий электрод коробчатого типа, электрически и механически связанный с внутренним цилиндрическим электродом; выполненную на боковой поверхности внутреннего цилиндрического электрода и затянутую мелкоструктурной металлической сеткой входную кольцевую прорезь (входное окно) для пролета заряженных частиц, выходную кольцевую диафрагму на поверхности внутреннего цилиндрического электрода, образованную двумя цилиндрическими частями, допускающими независимые продольные перемещения; исследуемый образец, приемник частиц, блок питания и делитель напряжения, отличающийся тем, что внешний электрод, состоящий из двух конусообразных частей и помещенный внутри экранирующего электрода коробчатого типа, формирует электрическое поле в рабочем пространстве спектрометра, обеспечивающее угловую фокусировку непрерывных потоков заряженных частиц на поверхности внутреннего цилиндрического электрода, имеющих начальные углы вылета из источника в диапазоне 34-44°, и пространственное разделение (дисперсию) потоков с различными начальными энергиями при подаче на обе составные части внешнего электрода одинаковых постоянных потенциалов; а также обеспечивающее угловую фокусировку пакетов заряженных частиц на поверхности внутреннего цилиндрического электрода с различными начальными углами в диапазоне 34-44° независимо от их энергии и пространственное разделение (дисперсию) пакетов с различными массами в изотраекторном режиме при подаче на составные части внешнего электрода переменных потенциалов, обратно пропорциональных квадрату времени движения каждого из пакетов заряженных частиц при сохранении отношения 8:100 потенциала ближней к входному окну части к потенциалу смежной части внешнего электрода.
    Figure 00000001
RU2013134306/07U 2013-07-22 2013-07-22 Анализатор энергий и масс заряженных частиц RU136237U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013134306/07U RU136237U1 (ru) 2013-07-22 2013-07-22 Анализатор энергий и масс заряженных частиц

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013134306/07U RU136237U1 (ru) 2013-07-22 2013-07-22 Анализатор энергий и масс заряженных частиц

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU136237U1 true RU136237U1 (ru) 2013-12-27

Family

ID=49818189

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013134306/07U RU136237U1 (ru) 2013-07-22 2013-07-22 Анализатор энергий и масс заряженных частиц

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU136237U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169336U1 (ru) * 2016-06-06 2017-03-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Электростатический анализатор энергии заряженных частиц
RU176329U1 (ru) * 2017-05-03 2018-01-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Электростатический анализатор энергии заряженных частиц

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169336U1 (ru) * 2016-06-06 2017-03-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Электростатический анализатор энергии заряженных частиц
RU176329U1 (ru) * 2017-05-03 2018-01-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Электростатический анализатор энергии заряженных частиц

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2002302791B2 (en) Mass spectrometers and methods of ion separation and detection
US6974957B2 (en) Ionization device for aerosol mass spectrometer and method of ionization
WO2006130149A2 (en) Mass spectrometer and methods of increasing dispersion between ion beams
KR20140086992A (ko) 질량 분석기
Sigaud et al. A novel double-focusing time-of-flight mass spectrometer for absolute recoil ion cross sections measurements
RU136237U1 (ru) Анализатор энергий и масс заряженных частиц
CN111223752A (zh) 一种飞行时间质谱中的离子质量筛选装置
US20180182606A1 (en) Ion mobility spectrometer
RU169336U1 (ru) Электростатический анализатор энергии заряженных частиц
Schiwietz et al. The retarding Bessel–Box—An electron-spectrometer designed for pump/probe experiments
RU176329U1 (ru) Электростатический анализатор энергии заряженных частиц
JP6160472B2 (ja) 飛行時間型質量分析装置
RU2551119C1 (ru) Времяпролетный спектрометр ионов
RU2490750C1 (ru) Электростатический анализатор энергий заряженных частиц
RU136236U1 (ru) Энерго-масс-анализатор ионных потоков
RU158343U1 (ru) Устройство времяпролетного масс-спектрометра с источником ионов с ионизацией при атмосферном давлении для разделения и регистрации ионов анализируемых веществ
RU2294579C1 (ru) Анализатор энергий заряженных частиц
RU2490749C1 (ru) Изотраекторный масс-спектрометр
RU2266587C1 (ru) Способ измерения спектра ионов и времяпролетный спектрометр ионов
US11322332B2 (en) Apparatus and method for measuring energy spectrum of backscattered electrons
RU152659U1 (ru) Электронный спектрограф для анализа пленочных структур
RU172272U1 (ru) Прибор для изучения параметров микрометеоритов и частиц космического мусора
RU189545U1 (ru) Электростатический анализатор энергии заряженных частиц
RU2490620C1 (ru) Электростатический энергоанализатор заряженных частиц
CN106971934B (zh) 一种质谱仪

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140723