WO2019151025A1 - 空間位相変調した電子波の発生装置 - Google Patents

空間位相変調した電子波の発生装置 Download PDF

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phase
electron
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真人 桑原
齋藤 晃
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国立大学法人名古屋大学
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Definitions

  • This specification describes an electron wave modulated as intended for the spatial distribution of the phase, or an electron wave modulated as intended for both the spatial distribution of the phase and the spatial distribution of the intensity (hereinafter referred to as a spatial phase modulated electron).
  • a technique for generating a wave is generally disclosed. Further, the present specification discloses a technique for using a spatial phase modulated electron wave.
  • Patent Document 1 a technique for spatial phase modulation has been put into practical use (Patent Document 1), and light modulated as intended for phase spatial distribution, or modulated as intended for both phase spatial distribution and intensity spatial distribution. Can be obtained.
  • Spatial phase modulation of light enables a variety of things, modulating the intensity distribution of the light beam (intensity distribution on the irradiated surface) as intended (referred to as beam shaping), and minimizing aberrations due to the converging optical system It is possible to generate ultrashort pulse light (referred to as optical pulse shaping). In addition, the resolution of the optical microscope can be reduced.
  • Patent Document 2 Non-Patent Document 1
  • Non-Patent Document 2 disclose techniques for generating electron waves in which the spatial distribution of intensity is modulated.
  • the above-mentioned conventional technique modulates the spatial distribution of the intensity of the electron wave, and cannot modulate the spatial distribution of the phase of the electron wave. If an electron wave modulated as intended for the spatial distribution of the phase, or an electron wave modulated as intended for both the spatial distribution of the phase and the spatial distribution of the intensity can be obtained, the case of the light modulated by the spatial phase Similarly, various utilization methods are possible, but no suitable method for obtaining a spatial phase-modulated electron wave is known at present. Only a technique is known in which a phase plate that affects the phase of the transmitted electron wave is inserted into the traveling path of the electron wave.
  • the method of inserting the phase plate has various problems.
  • the phase plate reduces the available probe current. Since it is difficult to separate the intensity modulation and the phase modulation, it is difficult to modulate both the phase and the intensity to the intended distribution state. Since the phase plate is charged up to change the modulation capability or the phase plate is damaged, it is necessary to frequently replace the phase plate.
  • Another problem is the diffraction phenomenon due to the edge of the phase plate and the generation of diffraction patterns due to the atomic structure of the phase plate.
  • the present specification discloses a technique for generating a spatially phase-modulated electron wave without using a phase plate.
  • the electron wave generator disclosed in this specification includes a laser light output device, a spatial light phase modulator, and a photocathode.
  • the photocathode has a semiconductor film with a NEA film formed on the surface, and the thickness of the semiconductor film is obtained by multiplying the coherent relaxation time of electrons in the semiconductor film by the movement speed of electrons in the semiconductor film. thin.
  • the spatial light phase modulator receives the laser beam output from the laser beam output device, performs spatial phase modulation, and outputs the spatial phase modulated laser beam toward the semiconductor film.
  • laser light that has been spatially phase-modulated by the spatial light phase modulator is input to the semiconductor film (irradiates the semiconductor film)
  • the spatial distribution of the phase of the laser light that has undergone spatial phase modulation is transferred to the electron wave.
  • the output electron wave is modulated into the spatial distribution of the phase of the laser beam. Because the spatial phase modulation technology of light that has already been developed can modulate the spatial distribution of the phase of the laser light as intended, the above describes that the electron wave modulated as intended for the spatial distribution of phase Can be generated.
  • both the spatial distribution of the phase and intensity of the laser beam input to the semiconductor film are modulated, both the spatial distribution of the phase of the electron wave output from the semiconductor film and the spatial distribution of the intensity must correspond. become.
  • a spatial light phase modulator for example, a spatial light phase modulator using a liquid crystal panel and its controller can be used, such as the X10468 series of LCOS-SLM (Liquid Crystal Crystal-on Silicon-Spatial Light Modulator) from Hamamatsu Photonics. .
  • LCOS-SLM Liquid Crystal Crystal-on Silicon-Spatial Light Modulator
  • a technical description of the device can be viewed at https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/ssd/12_handbook.pdf.
  • a spatial light phase modulator can also be realized by a dielectric that transmits light. By selecting the position, thickness and material of the dielectric, the spatial distribution of the light phase can be modulated as intended. Compared with the case where a phase plate is inserted in the traveling path of the electron wave, the problem caused by inserting the transparent dielectric material in the traveling path of the laser light is small.
  • both a modulated distribution state that is constant with respect to the elapsed time and a modulated distribution state that changes with the elapsed time can be used.
  • the NEA film usually refers to a film that realizes negative electron affinity. That is, it refers to a film that realizes a relationship in which the vacuum level is lower than the bottom of the conduction band when electrons on the semiconductor surface are observed.
  • the electrons excited from the valence band to the conduction band can transit to the vacuum level without any obstacles. That is, electrons excited in the conduction band at room temperature or lower are emitted from the semiconductor into the vacuum. This is called negative electron affinity.
  • an electron having energy higher by about 36 meV (millielectron volts) than the bottom of the conduction band is emitted into the vacuum, an electron wave having a practical intensity can be obtained.
  • any film that provides a vacuum level lower than the energy level 36 meV higher from the bottom of the conduction band can be used for the NEA film.
  • the NEA film in this specification refers not only to a film whose vacuum level is lower than the bottom of the conduction band, but also a film whose vacuum level is lower than the energy level higher by 36 meV from the bottom of the conduction band.
  • This device generates an electron wave that is spatially phase-modulated without using a phase plate, but cannot be used in combination with a phase plate, and does not exclude use in combination with a phase plate.
  • An electron wave whose phase spatial distribution is modulated includes an electron wave whose phase spatial distribution is not uniform and whose intensity spatial distribution is uniform (an electron wave which modulates only the phase spatial distribution), and the phase spatial distribution.
  • An electron wave whose intensity spatial distribution is not uniform an electron wave obtained by modulating both the phase spatial distribution and the intensity spatial distribution) is included.
  • An electron wave modulated as intended for the spatial distribution of the phase can be obtained.
  • the electron wave is used, it is possible to observe a sample (for example, a living cell) having a weak interaction with the electron wave or a sample easily damaged by the electron wave with an electron microscope.
  • a new phase-contrast electron microscope can be realized.
  • a phase-modulated electron wave is obtained, an electron wave beam whose intensity spatial distribution is adjusted can be obtained with high efficiency.
  • a structured illumination technique can be introduced into an electron microscope using an electron beam adjusted to a stripe-like intensity distribution.
  • an electron microscope image to which an image analysis technique such as a phase recovery method can be applied can be taken.
  • An electron wave in which the spatial distribution of the phase changes with time can be obtained.
  • -Using the electron wave enables observation using a vortex electron wave having angular momentum.
  • Electric wave tweezers that can rotate particles can be realized.
  • quantum information can be read and stored.
  • 1 shows a spatial phase-modulated electron wave generator according to a first embodiment.
  • 3 shows a spatial phase modulated electron wave generator according to a second embodiment.
  • 4 shows a spatial phase-modulated electron wave generator according to a third embodiment.
  • 7 shows a device for generating a spatial phase modulated electron wave according to a fourth embodiment.
  • 7 shows a spatial phase-modulated electron wave generator according to a fifth embodiment.
  • 7 shows a device for generating a spatial phase modulated electron wave according to a sixth embodiment.
  • 9 shows a spatial phase-modulated electron wave generator according to a seventh embodiment. 9 shows a device for generating a spatial phase modulated electron wave according to an eighth embodiment. 10 shows a spatial phase-modulated electron wave generator according to a ninth embodiment.
  • FIG. 10 shows a spatial phase-modulated electron wave generator of Example 10.
  • 12 shows a spatial phase-modulated electron wave generator of Example 11.
  • the experimental apparatus which confirmed that the electron wave by which the spatial phase modulation was carried out was obtained is shown.
  • FIG. 13 shows the results obtained with the apparatus of FIG. An experimental example showing that spherical aberration is reduced when a spatial phase-modulated electron wave is used will be described.
  • (Feature 1) A semiconductor film having a strained superlattice structure of GaAs and GaAsP is used for the photocathode.
  • (Characteristic 2) A NEA surface is formed on the surface of the semiconductor film which emits electrons having an energy of 36 meV (millielectron volts) to a vacuum environment when the bottom of the conduction band of the semiconductor is used as a reference of the energy level.
  • (Feature 3) An electrode for accelerating electrons near the NEA surface toward the sample is provided.
  • a spatial light phase modulator that can modulate a spatial distribution of phases or both a spatial distribution of phases and a spatial distribution of intensity into an arbitrary (intended) distribution state is used.
  • (Feature 5) A spatial light phase modulator that can change the spatial distribution of the phase or both the spatial distribution of the phase and the spatial distribution of the intensity with the elapsed time is used.
  • FIG. 1 shows an electron wave generator of the first embodiment.
  • Reference numeral 2 is a laser beam output device
  • 4 is an optical fiber
  • 6 is a collimator lens
  • 8 and 10 are polarizing optical elements
  • 12 is a spatial light phase modulator
  • 16 is a focusing lens
  • 26 is a housing that supports the optical device. Is shown.
  • Reference numeral 14 denotes laser light that is modulated by the spatial light phase modulator 12 so that the spatial distribution of the phase is intended.
  • Reference numeral 28 denotes an electron gun housing
  • 30 denotes an electron microscope barrel
  • 18 denotes a photocathode
  • 20 and 22 denote electrode pairs for accelerating electrons.
  • the positional relationship is adjusted such that the spatial phase-modulated laser light 14 irradiates the back surface of the photocathode 18.
  • a potential difference is applied between the electrode pair 20, 22, and one electrode 20 has a function of supporting the photocathode 18.
  • an electron wave 24 is emitted from the front surface of the photocathode 18 and is accelerated toward the sample (not shown) by the electrode pairs 20 and 22.
  • the spatial distribution of the phase of the electron wave 24 emitted from the photocathode 18 is equal to the spatial distribution of the phase of the laser light 14 that has been spatially phase-modulated by the spatial light phase modulator 12.
  • the phase spatial distribution of the electron wave 24 has a relationship obtained by transferring the phase spatial distribution of the laser light 14.
  • the photocathode 18 is formed of a semiconductor film having a strained superlattice structure composed of GaAs and GaAsP.
  • the front surface (the left surface in FIG. 1) is coated with a NEA film, and the back surface ( The NEA film is not coated on the right side).
  • an electron wave is emitted from the NEA film side of the semiconductor film. Details thereof are described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2007-258119, and redundant description is omitted. Further, when a semiconductor film having a strained superlattice structure is irradiated with circularly polarized laser light, a polarized electron wave in which a specific spin direction is dominant is obtained.
  • Electron waves emitted from semiconductor films irradiated with laser light are coherent and have been confirmed to generate interference fringes (APPLIED PHYSICS LETTERS 105, 193101 (2014), Coherence of a spin-polarized electron beam emitted from a semiconductor photocathode in a transmission electron microscope, Makoto Kuwahara et. al).
  • the above technique was used, and the semiconductor film provided with the strained superlattice structure was used as the photocathode 18.
  • a superlattice structure is not required, and a GaAs film, AlGaAs film, InGaAs film, or the like can be used.
  • the thickness of the semiconductor film is less than the value obtained by multiplying the coherent relaxation time of electrons in the semiconductor film (the time for maintaining the coherence of electrons in the semiconductor) by the moving speed of electrons in the semiconductor film. That is, the relationship is such that electrons pass through the semiconductor film within the coherent relaxation time.
  • a semiconductor film satisfying the above relationship is as thin as about 100 nm, and the laser light 14 passes through the semiconductor film.
  • the maximum movement time required before being emitted from the NEA surface is electrons moved from the back surface of the semiconductor film. If the semiconductor film is thinner than the value obtained by multiplying the electron coherent relaxation time in the semiconductor film by the electron movement speed in the semiconductor film, even the electrons that require the maximum time for movement pass through the semiconductor film within the coherent relaxation time. And released from the NEA surface. When electrons are emitted from the NEA surface within the coherent relaxation time of the electrons, a relationship is obtained in which the spatial distribution of the phase of the electron wave 24 is transferred to the spatial distribution of the phase of the laser beam 14.
  • the LO phonon scattering greatly affects the relaxation time of electrons in the semiconductor film, and the relaxation time of electrons whose energy exceeds 36 meV (the bottom of the conduction band of the semiconductor is used as the energy level standard) Shortened by scattering. Conversely, electrons whose energy does not exceed 36 meV are not easily affected by LO phonon scattering and have a long relaxation time.
  • the relationship in which electrons pass through the semiconductor film within the coherent relaxation time was obtained by using the NEA surface that emits electrons having an energy of 36 meV into the vacuum in the semiconductor film. If a film that realizes negative electron affinity is used, there is no problem because electrons in the energy range of 36 meV from the bottom of the conductor are emitted into the vacuum.
  • the NEA film is not necessarily limited to one having negative electron affinity because it emits the electrons into the vacuum, and is a film that provides a vacuum level lower than the energy level higher by 36 meV from the bottom of the conductor. I just need it. Unless the NEA surface is used, electrons of 36 meV or less having a long coherent relaxation time cannot be emitted from the photocathode 18. When the semiconductor film is thinned and used in combination with the NEA film, transferability of the phase spatial distribution can be obtained.
  • the spatial light phase modulator 12 of FIG. 1 has a structure in which a large number of liquid crystal cells are two-dimensionally arranged, and the magnitude of the voltage applied to the liquid crystal cell can be controlled independently for each cell.
  • the magnitude of the phase delay that occurs while the laser light passes through the liquid crystal cell can be controlled independently for each cell. That is, when the cross section of the laser beam that has passed through the spatial light phase modulator 12 is observed, the phase changes depending on the position in the cross section.
  • the spatial distribution of the phase of the laser light that has passed through the spatial light phase modulator 12 is not uniform, and the phase differs depending on the spatial positional relationship.
  • the spatial light phase modulator 12 can be formed by a combination of a liquid crystal panel that transmits laser light and a controller that controls a voltage applied to each cell of the liquid crystal panel.
  • an electron wave 24 is emitted from the front surface of the photocathode 18.
  • the spatial distribution of the phase of the laser beam 14 is not uniform, the spatial distribution is transferred to an electron wave. That is, an electron wave 24 whose phase spatial distribution matches that of the laser beam 14 is emitted.
  • the emitted electron wave is accelerated toward the sample by the electrode pairs 20 and 22.
  • phase is spatially modulated and irradiated with the laser light 14
  • the phase intensity distribution and the intensity space are irradiated with the spatially modulated laser light
  • Electrons are emitted whose distributions both match those of the laser light.
  • a liquid crystal panel capable of delaying the phase of the laser beam transmitted and controlling the delay amount for each cell; By combining liquid crystal panels whose transmittance can be controlled for each cell, it is possible to obtain laser light in which both the spatial distribution of the phase and the spatial distribution of the intensity are spatially modulated.
  • the spatial light phase modulator it is possible to obtain light in which the spatial distribution of the phase varies with time, and light in which both the spatial distribution of the phase and the spatial distribution of intensity vary with time. It is possible to obtain an electron wave whose phase spatial distribution varies with time, and an electron wave whose phase spatial distribution and intensity spatial distribution both vary with time.
  • the spin direction of electrons emitted from the semiconductor film is controlled by the direction of the circularly polarized light.
  • An electron wave in which the rightward spin is dominant can be obtained, or an electron wave in which the leftward spin is dominant can be obtained. It is also possible to spatially modulate a polarized electron wave whose spin direction is polarized.
  • the apparatus according to the present embodiment can obtain an electron wave whose phase is spatially modulated and an electron wave whose phase and intensity are both spatially modulated. If necessary, in addition to the above properties, an electron wave whose spatial distribution changes with time, or a specific spin direction is dominant and the spatial distribution of its phase, and even the temporal distribution, are modulated. An electron wave can also be obtained.
  • the laser light (spatial phase modulated) reflected by the spatial light phase modulator 12A is reflected by the reflecting mirror 13 and directed to the photocathode 18.
  • X10468 series of Hamamatsu Photonics LCOS-SLM can be used as the reflective spatial light phase modulator 12A.
  • FIG. 12 shows an experimental apparatus that verifies that a spatial phase-controlled electron wave is generated by the combination of the spatial light phase modulator 42 and the photocathode 44.
  • 40 is a laser light output device
  • 42 is a spatial light phase modulator
  • 44 is a photocathode
  • 46 is a condenser lens
  • 48 is an aperture in which an aperture is formed
  • 50 is a surface on which a sample is placed
  • 52 Is a projection lens
  • 54 is a biprism
  • 56 is a projection surface.
  • the laser beam output device 40 outputs a laser beam having a uniform phase (the phase when observed in a cross section perpendicular to the traveling direction is a constant phase regardless of location, which is called a plane wave laser beam).
  • the spatial light phase modulator 42 has a constant axial phase extending in the radial direction from the center of the beam, and with respect to the radial phase at a predetermined rotation angle. Then, the radial phase at an angle of 90 degrees is delayed by 1/2 ⁇ ⁇ , the radial phase at an angle of 180 degrees is delayed by ⁇ , and the radial phase at an angle of 270 degrees is 3 / The relationship is delayed by 2 ⁇ ⁇ .
  • (A2) shows the phase after a predetermined time has elapsed from the state of (A1), and shows that it has rotated by ⁇ during that time.
  • the laser light subjected to spatial phase modulation in this way is called vortex light.
  • the lower surface of the photocathode (semiconductor film) 44 is covered with an NEA film.
  • an electron wave is output from the NEA film.
  • the electron wave is sent down by the accelerator.
  • the spatial light phase modulator 42 is placed near the center of the optical axis, and the peripheral portion of the laser light does not pass through the spatial light phase modulator 42. For this reason, vortex light is input to the upper surface of the photocathode 44 near the center of the optical axis, and plane wave laser light is input to the upper surface of the photocathode 44 at a position away from the optical axis.
  • the photocathode 44 transfers the phase of the laser light to the emitted electron wave.
  • a vortex electron wave having a rotating phase shown in FIGS. 13A1 and 13A2 is output in the vicinity of the center of the optical axis, and a plane wave electron wave is output in the peripheral portion.
  • BB in FIG. 12 shows that in the cross section of the electron wave beam, the vortex electron wave 58 travels in the vicinity of the center of the optical axis, and the plane wave electron wave 60 travels in the vicinity.
  • the biprism 56 displaces the traveling direction of the electron wave traveling on the right side of the optical axis to the left side, and displaces the traveling direction of the electron wave traveling on the left side of the optical axis to the right side.
  • the traveling direction of the vortex electron wave 58 traveling on the right side of the optical axis is displaced to the left side and travels on the left side of the optical axis.
  • the traveling direction of the plane wave electron wave 60 is displaced to the right.
  • both the vortex electron wave 58 and the plane wave electron wave 60 are detected at a specific position 62 on the projection plane 56. Enter and produce interference fringes.
  • Reference numeral 64 in FIG. 12 indicates the imaging range of the interference fringes.
  • FIG. 13 (B) shows the observed interference fringes.
  • FIG. 13C shows a pattern obtained by calculating interference fringes obtained by the vortex electron wave 58 and the plane wave electron wave 60.
  • (B) and (C) correspond well, and when a vortex laser beam spatially modulated by the spatial light phase modulator 42 is input to the photocathode 44, a vortex electron wave is output from the photocathode 44. Is confirmed. The spatial distribution and temporal distribution of the phase of the vortex laser light are transferred to the spatial distribution and temporal distribution of the vortex electron wave, and they coincide.
  • the back surface of the photocathode (semiconductor film having the NEA surface) 18 is irradiated with the laser light 14, but the laser light is applied to the front surface of the photocathode 18 as shown in FIGS. It may be irradiated.
  • 3 to 11 the illustration of the laser beam output device 2, the optical fiber 4, and the collimator lens 6 is omitted.
  • the already-described members are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.
  • an electrostatic deflector 32 is added between the optical system through which the laser light passes and the housing 28 of the electron gun portion.
  • the deflector 32 is provided with a through hole 32A through which the laser light 14 passes.
  • the traveling direction of the electron wave 24 is bent downward by the deflector 32 and sent to the lens barrel 30 (extending downward) of the electron microscope.
  • a deflector 33 is added.
  • a deflection electromagnet 34 may be used instead of the electrostatic deflector.
  • a gap through which the laser beam 24 passes is formed in the deflection electromagnet 34.
  • FIG. 6 corresponds to FIG. 4 and includes a deflection electromagnet 35 added.
  • a reflector 13A may be inserted in the laser beam path.
  • a concave mirror When a concave mirror is used for the reflector 13A, a relationship in which the laser light is focused on a specific location on the front surface of the photocathode 18 can be obtained, and a focusing lens can be eliminated.
  • a reflective spatial light phase modulator 12A may be used.
  • a concave mirror reflector 13A and a reflective spatial light phase modulator 12A may be used in combination.
  • the laser beam 14 may be irradiated to the photocathode 18 from an oblique direction.
  • a concave reflecting mirror 13A having a through hole 17 through which an electron wave passes at the center may be used.
  • Reference numeral 15 denotes an optical biprism, which is converted into a laser beam 14A whose intensity is distributed in a ring-shaped range when the cross section is observed.
  • the concave reflecting mirror 13 ⁇ / b> A it is possible to obtain a relationship in which the ring-shaped laser light is focused on a specific location on the front surface of the photocathode 18.
  • the optical system is arranged in a vacuum or in the atmosphere, and some optical elements may be arranged in a vacuum and other optical elements may be arranged in the atmosphere.
  • the spatial distribution of the phase of the electron wave that irradiates the sample can be selected to simplify or speed up the Fourier operation for reconstructing the fine structure from the moire pattern. Or you may adjust to the spatial distribution of the phase which produces
  • FIG. 14 shows a Ronchigram showing the quality of the convergence point by the electron lens.
  • (A) shows a Ronchigram when a plane wave electron wave is converged. It can be seen that the electron lens makes the phase spatial distribution non-uniform.
  • (B) the spatial distribution of the phase caused by the electron lens is obtained in advance (that is, the phase distribution of (A) is obtained in advance), and a phase distribution that is only canceled (cancelled) by the phase distribution is created by the spatial light phase modulator.
  • the Ronchigram when the electron wave obtained by the laser beam from the spatial light phase modulator is converged by the electron lens is shown.
  • the magnification of the Ronchigram shown in (B) is higher than the magnification of the Ronchigram shown in (A), and it is confirmed that the aberration is reduced by convergence after spatial phase modulation.
  • phase plate has problems such as damage due to irradiation electron waves and occurrence of charge-up, so that it cannot be used for a long time.
  • phase plates are installed in the vacuum of an electron microscope, and they are used while being replaced each time they break. When the installed phase plate is used up, it is necessary to break the vacuum and replace it with a new phase plate. Furthermore, since charge-up and damage occur, the time that can be measured stably is very limited. This technique solves this problem.
  • phase recovery method for extracting intensity information and phase information numerically from a transmission electron microscope image is known. According to the phase recovery method, it is not necessary to generate interference fringes for electron wave holography, and phase information can be extracted from a normal microscope image. In the phase recovery method, the irradiation area is limited by using a circular hole mask or the like at the time of electron wave irradiation, so that spatial information of the electron wave irradiation area is given as constraint information at the time of numerical calculation as known information (for example, JP-A-2006-331901).
  • the present invention since random spatial phase modulation and spatial intensity modulation can be applied to an electron wave, an electron microscope image capable of image restoration can be easily obtained. Further, by limiting the irradiation area in addition to random sampling, there is an advantage that the calculation time required for image restoration is shortened. In addition, the combination of neural network, deep learning, and machine learning is expected to further improve the image restoration calculation speed and accuracy. Thereby, low-dose (small electron wave irradiation amount) observation becomes possible, and damageless observation of fragile specimens such as biomolecules and macromolecules becomes easy. Furthermore, since problems such as charge-up can be avoided, stable observation is possible without using a conductive substance.
  • the Vortex beam can be generated directly from the photocathode, and the above problem does not occur. Furthermore, since the LG light beam having a single angular momentum can be generated by the spatial light phase modulator, it is possible to suppress the generation of the higher-order Vortex beam by the higher-order LG light beam. If the LG light beam that generates the right-handed Vortex and the left-handed Vortex is set in a quantum entangled state (entanglement state), an electron wave Vortex beam that maintains the entanglement state can be generated.
  • the development of quantum communication using entangled LG light beams is progressing, but it is possible to store information in a vacuum tube by transferring it to an electron wave and taking it out in a vacuum. As a result, it can be used as a temporary storage function. It is also possible to store information held by quantum light. It is also possible to observe the state of the sample by observing the other light while irradiating the sample with the Vortex beam generated from one of the LG light beams in the entanglement state. In this case, it is possible to know how the sample is observed with an electron beam by an optical measurement technique instead of an electron wave. The state of the sample can be observed.
  • a beam-formed electron wave that is, an electron wave whose intensity distribution is modulated can be obtained by irradiating the semiconductor film with the beam-formed light.
  • a structure processing method such as a 3D printer for drawing with an electron wave can be easily implemented. In addition, it can be used for writing data to and reading data from the irradiated sample.
  • the particle can be moved by making the convergence point of the electron wave coincide with the particle and moving the position of the convergence point.
  • the same phenomenon as optical tweezers is possible with electron waves.
  • particles at the convergence point can be rotated.
  • Electron wave tweezers capable of rotating the particles as well as moving the particles are obtained.
  • Laser beam output device 4 Optical fiber 6: Collimator lens 8, 10: Deflection optical element 12, 12A: Spatial phase modulator 14: Spatial phase modulated laser beam 16: Focusing lens 18: Photocathode 20, 22 : Electrode pair 24: Spatial phase modulated electron wave (electron wave) 26: Housing 28: Electron gun housing 30: Lens barrel 32, 33: Electron wave deflecting device (electrostatic type) 34, 35: Electron wave deflecting device (electromagnet type) 40: Laser light output device 42: Spatial light phase modulator 44: Photocathode 46: Condenser lens 48: Aperture in which an aperture is formed 50: Surface on which a sample is placed 52: Projection lens 54: Biprism 56: Projection surface 58: Vortex electron wave 60: plane wave electron wave

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Abstract

空間位相変調した電子波を発生させる。レーザー光出力装置と、空間光位相変調器と、光陰極を備えている。光陰極は、表面にNEA膜が形成された半導体膜を有し、半導体膜の厚みは、半導体膜中での電子のコヒーレント緩和時間に半導体膜中での電子の移動速度を乗じた値より薄い。この構成によると、空間位相変調された光の位相の空間分布と強度の空間分布が電子波に転写され、NEA膜から放出される電子波は、光の位相の空間分布と強度の空間分布に変調されている。光の空間位相変調技術によって、光の位相の空間分布を意図したように変調することができることから、位相の空間分布を意図したように変調した電子波を発生することができる。

Description

空間位相変調した電子波の発生装置
 本明細書は、位相の空間分布を意図したように変調した電子波、あるいは、位相の空間分布と強度の空間分布の双方を意図したように変調した電子波(以下では、空間位相変調した電子波と総称する)の発生技術を開示する。また本明細書では、空間位相変調した電子波の利用技術を開示する。
 光に関しては、空間位相変調する技術が実用化され(特許文献1)、位相の空間分布を意図したように変調した光、あるいは位相の空間分布と強度の空間分布の双方を意図したように変調した光を得ることが可能となっている。光を空間位相変調すると様々なことが可能となり、光ビームの強度分布(照射面における強度分布)を意図したように変調すること(ビーム成型と称される)、収束光学系による収差を極少化すること、超短パルス光を発生すること(光パルス整形と称される)などが可能となる。また光学顕微鏡の解像度を微細化することもできる。
特開平06-051340号公報 特表2004-506296号公報
T.Kondoh et al., Proc.PASJ4/LAM32, pp185-187, August 1-3,2007 H.Kashima et al., Proc.PASJ4/LAM32, pp721-723, August 1-3,2007
 特許文献2、非特許文献1、非特許文献2に、強度の空間分布を変調した電子波を発生する技術が開示されている。しかしながら、上記の従来技術は、電子波の強度の空間分布を変調するものであり、電子波の位相の空間分布を変調することはできない。
 位相の空間分布を意図したように変調した電子波、あるいは、位相の空間分布と強度の空間分布の双方を意図したように変調した電子波を得ることができれば、空間位相変調した光の場合と同様に、様々な利用方法が可能となるが、現時点では、空間位相変調した電子波を得る好適な方法が知られていない。わずかに、透過する電子波の位相に影響を与える位相板を電子波の進行経路に挿入する手法しか知られていない。
 位相板を挿入する方法は様々な問題を持っている。例えば、位相板によって、利用可能なプローブ電流が減少してしまう。強度変調と位相変調を分離することが難しいために、位相と強度の双方を意図した分布状態に変調することが難しい。位相板がチャージアップして変調能力が変動したり、位相板が損傷したりするために、位相板を頻繁に交換する必要がある。あるいは位相板のエッジによる回折現象、位相板の原子構造による回折図形の発生なども問題となる。
 本明細書では、位相板を利用しないで空間位相変調した電子波を発生する技術を開示する。
 本明細書で開示する電子波発生装置は、レーザー光出力装置と、空間光位相変調器と、光陰極を備えている。光陰極は、表面にNEA膜が形成された半導体膜を有し、その半導体膜の厚みは、半導体膜中での電子のコヒーレント緩和時間に半導体膜中での電子の移動速度を乗じた値より薄い。
 空間光位相変調器は、レーザー光出力装置が出力したレーザー光を入力して空間位相変調し、空間位相変調したレーザー光を半導体膜に向けて出力する。空間光位相変調器で空間位相変調されたレーザー光が半導体膜に入力する(半導体膜を照射する)と、空間位相変調されたレーザー光の位相の空間分布が電子波に転写され、半導体膜から出力される電子波はレーザー光の位相の空間分布に変調されている。すでに開発されている光の空間位相変調技術によって、レーザー光の位相の空間分布を意図したように変調することができることから、上記によると、位相の空間分布を意図したように変調した電子波を発生することができる。
 半導体膜に入力するレーザー光の位相の空間分布と強度の空間分布の双方が変調されている場合は、半導体膜が出力する電子波の位相の空間分布と強度の空間分布の双方が対応することになる。
 空間光位相変調器には、例えば浜松ホトニクス株式会社のLCOS-SLM(Liquid Crystal on Silicon - Spatial Light Modulator)のX10468シリーズのように、液晶パネルとそのコントローラを利用する空間光位相変調装置を利用できる。その装置の技術解説は、https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/ssd/12_handbook.pdfで閲覧することができる。光が透過する誘電体によって空間光位相変調器を実現することもできる。誘電体の位置と厚みと材質等を選択することによって、光の位相の空間分布を意図したように変調することができる。電子波の進行経路に位相板を挿入する場合に比較すると、レーザー光の進行経路に透明誘電体を挿入することによって生じる問題は小さい。
 空間光位相変調器には、変調した分布状態が経過時間に対して一定のものと、変調した分布状態が経過時間とともに変化するものの双方が利用可能である。
 NEA膜とは、通常、負の電子親和力(negative electron affinity)を実現する膜を言う。即ち、半導体表面の電子を観察したときに、真空準位が伝導帯の底より低い関係を実現する膜をいう。この場合、価電子帯から伝導帯へ励起された電子は、そのまま何の障害もなく真空準位へ遷移することができる。つまり、室温或いはそれより低い温度によって伝導帯に励起された電子が、半導体中から真空中へと放出されていく。これを負の電子親和力と言う。
 実際的には、伝導帯の底より36meV(ミリエレクトロンボルト)程度高いエネルギーを持つ電子が真空中に放出されるものであれば、実用可能な強度の電子波を得ることができる。伝導帯の底から36meVだけ高いエネルギー準位より低い真空準位をもたらす膜であれば、NEA膜に利用することができる。本明細書でいうNEA膜には、真空準位が伝導帯の底より低いもののみならず、真空準位が伝導帯の底から36meVだけ高いエネルギー準位より低いものの双方をいう。
 本装置は、位相板を利用しないで空間位相変調した電子波を発生するものであるが、位相板と併用できないものでなく、位相板と併用することを排除しない。
 位相の空間分布を変調した電子波には、位相の空間分布が一様でなく強度の空間分布が一様な電子波(位相の空間分布のみを変調した電子波)と、位相の空間分布と強度の空間分布の双方が一様でない電子波(位相の空間分布と強度の空間分布の双方を変調した電子波)が含まれる。
 本明細書に記載の装置と方法によって空間位相変調された電子波の発生が可能となり、下記に例示する種々の可能性が広がる。
・位相の空間分布を意図したように変調した電子波を得ることができる。
・その電子波を利用すると、電子波との相互作用が弱い試料(例えば生体細胞)あるいは電子波によって損傷しやすい試料などを、電子顕微鏡で観察することが可能となる。新たな位相差電子顕微鏡を実現できる。
・位相変調された電子波が得られると、それから強度の空間分布が調整された電子波ビームを高効率に得ることができる。例えば、ストライプ状の強度分布に調整された電子波ビームを用いて、電子顕微鏡に構造化照明技術を導入することができる。
・その電子波を利用すると、位相回復法などの画像解析技術が適用できる電子顕微鏡画像を撮影することができる。
・その電子波を利用すると、圧縮センシング法などの画像解析技術に位相条件を導入することが可能となり、画像解析時間を短縮できる。
・その電子波を利用すると、マイクロ波発生装置またはテラヘルツ波発生装置と組み合わせることで、位相の空間分布を変調したマイクロ波またはテラヘルツ波の発生が可能となる。これによって、マイクロ波やテラヘルツ波の高密度化が可能となり、導波路による輸送効率が向上する。
・位相の空間分布が経過時間とともに変化する電子波(電子波)を得ることができる。
・その電子波を利用すると、角運動量を有するボルテックス(Vortex)電子波を用いた観察が可能となる。
・粒子を回転可能な電子波ピンセットを実現できる。
・その電子波を利用すると、量子情報の読取と記憶が可能となる。
実施例1の空間位相変調した電子波の発生装置を示す。 実施例2の空間位相変調した電子波の発生装置を示す。 実施例3の空間位相変調した電子波の発生装置を示す。 実施例4の空間位相変調した電子波の発生装置を示す。 実施例5の空間位相変調した電子波の発生装置を示す。 実施例6の空間位相変調した電子波の発生装置を示す。 実施例7の空間位相変調した電子波の発生装置を示す。 実施例8の空間位相変調した電子波の発生装置を示す。 実施例9の空間位相変調した電子波の発生装置を示す。 実施例10の空間位相変調した電子波の発生装置を示す。 実施例11の空間位相変調した電子波の発生装置を示す。 空間位相変調された電子波が得られたことを確認した実験装置を示す。 図12の装置によって得られた結果を示す。 空間位相変調された電子波を利用すると球面収差が縮小することを示す実験例を示す。
 以下に説明する実施例の技術的特徴を列記する。
(特徴1)光陰極に、GaAsとGaAsPの歪超格子構造を備えた半導体膜を用いる。
(特徴2)半導体膜の表面に、その半導体の伝導帯の底をエネルギーレベルの基準としたときに、36meV(ミリエレクトロンボルト)のエネルギーを持つ電子を真空環境に放出するNEA表面を形成する。
(特徴3)NEA表面近傍の電子を試料に向けて加速する電極を備えている。
(特徴4)位相の空間分布、または位相の空間分布と強度の空間分布の双方を、任意の(意図した)分布状態に変調できる空間光位相変調器を利用する。
(特徴5)位相の空間分布、または位相の空間分布と強度の空間分布の双方を、経過時間とともに変化させることができる空間光位相変調器を利用する。
 図1は、実施例1の電子波発生装置を示している。参照番号2はレーザー光出力装置、4は光ファイバ、6はコリメータレンズ、8と10は偏光用光学素子、12は空間光位相変調器、16はフォーカシングレンズ、26は上記光学装置を支持するハウジングを示している。14は、空間光位相変調器12によって位相の空間分布が意図したように変調されたレーザー光を示している。
 28は電子銃部分の筐体、30は電子顕微鏡の鏡筒、18は光陰極、20と22は電子を加速する電極対を示している。ハウジング26を電子銃部分の筐体28に固定すると、空間位相変調されたレーザー光14が光陰極18の背面を照射する位置関係に調整されている。電極対20,22の間には電位差が加えられ、一方の電極20は光陰極18を支持する機能を合わせ持っている。
 レーザー光14が光陰極18の背面を照射すると、光陰極18の前面から電子波24が放出され、電極対20,22によって図示しない試料に向けて加速される。光陰極18から放出された電子波24の位相の空間分布は、空間光位相変調器12によって空間位相変調されたレーザー光14の位相の空間分布に等しい。電子波24の位相の空間分布は、レーザー光14の位相の空間分布を転写した関係になっている。
 光陰極18は、GaAsとGaAsPで構成された歪み超格子構造を備えた半導体の膜で形成されており、その前面(図1の左側の面)にはNEA膜がコートされており、背面(右側の面)にはNEA膜がコートされていない。半導体膜にレーザー光を照射すると、その半導体膜のNEA膜側から電子波が放出される。その詳細は、特開2007-258119号公報に記載されており、重複説明を省略する。また、歪み超格子構造を備えた半導体膜に円偏光したレーザー光を照射すると、特定のスピン方向が優越する偏極電子波が得られる。円偏光の方向によって放出される電子のスピン方向が決まり、円偏光の方向を反転させると、偏極電子波のスピン方向が反転する。その詳細は、国際公開WO2011/122171号公報に記載されており、重複説明を省略する。NEA膜の材質・製膜方法等の詳細も、上記2公報に記載されており、重複説明を省略する。レーザー光で照射した半導体膜から放出される電子波はコヒーレントであり、干渉縞を生成することが確認されている(APPLIED PHYSICS LETTERS 105, 193101(2014), Coherence of a spin-polarized electron beam emitted from a semiconductor photocathode in a transmission electron microscope, Makoto Kuwahara et. al)。
 本実施例では、上記技術を利用し、歪み超格子構造を備えた半導体膜を光陰極18とした。電子のスピンが重要でない場合は超格子構造が必要とされず、GaAs膜、AlGaAs膜、InGaAs膜等を使用することができる。
 前記した転写性を実現するために、下記の条件を採用した。
 半導体膜の厚みは、半導体膜内における電子のコヒーレント緩和時間(半導体中で電子のコヒーレンスを保つ時間)に半導体膜中での電子の移動速度を乗じた値よりも薄い関係とした。即ち、コヒーレント緩和時間内に電子が半導体膜を通過する関係とした。上記の関係を満たす半導体膜は、100nm程度と薄く、レーザー光14が半導体膜を通過する。半導体膜にレーザー光を照射すると、半導体膜の背面から照射しても前面から照射しても、半導体膜の厚み内の各所から電子が移動し、NEA表面から放出される。NEA表面から放出される前に必要とされる移動時間が最大のものは、半導体膜の背面から移動した電子である。半導体膜が、半導体膜内における電子のコヒーレント緩和時間に半導体膜中での電子の移動速度を乗じた値よりも薄ければ、移動に最大時間を要する電子でもコヒーレント緩和時間内に半導体膜を通過してNEA表面から放出される。電子のコヒーレント緩和時間内にNEA表面から電子が放出されると、電子波24の位相の空間分布が、レーザー光14の位相の空間分布を転写した関係が得られる。
 また半導体膜中での電子の緩和時間には、LOフォノン散乱が大きく影響し、エネルギーが36meV(その半導体の伝導帯の底をエネルギーレベルの基準とする)を超える電子の緩和時間は、LOフォノン散乱によって短くなる。逆に言うとエネルギーが36meVを超えない電子は、LOフォノン散乱の影響を受けにくく、緩和時間が長い。本実施例では、半導体膜中で36meVのエネルギーを持つ電子を真空中に放出するNEA表面を利用することによって、コヒーレント緩和時間内に電子が半導体膜を通過する関係を得た。
 負の電子親和力(negative electron affinity)を実現する膜を用いれば、伝導体の底から36meVのエネルギー範囲内にある電子が真空中に放出されるので問題はない。真空準備を下げる膜を利用しない場合、伝導体の底から36meVのエネルギーにある半導体中の電子は真空中に放出されない。NEA膜は、その電子を真空中に放出させるものであることから、必ずしも負の電子親和力を持つものに限られず、伝導体の底から36meVだけ高いエネルギー準位より低い真空準位をもたらす膜であればよい。
 NEA表面を利用しないと、コヒーレント緩和時間が長い36meV以下の電子を光陰極18から放出させることができない。半導体膜を薄くしてNEA膜と組み合わせて用いると、位相の空間分布の転写性が得られる。
 図1の空間光位相変調器12は、多数の液晶セルを2次元に配置した構造を備えており、液晶セルに印加する電圧の大きさをセル毎に独立して制御可能となっており、レーザー光が液晶セルを通過する間に生じる位相の遅れの大きさをセル毎に独立して制御可能となっている。即ち、空間光位相変調器12を通過したレーザー光の横断面を観察すると、横断面内の位置によって位相が変化している。空間光位相変調器12を通過したレーザー光の位相の空間分布は一様でなく、その空間的位置関係によって位相が異なっている。レーザー光を透過する液晶パネルと、液晶パネルの各セルに印可する電圧を制御するコントローラの組合わせによって、空間光位相変調器12とすることができる。
 光陰極18の背面にレーザー光14を照射すると、光陰極18の前面から電子波24が放出される。ここで、レーザー光14の位相の空間分布が一様でないと、その空間分布が電子波に転写される。即ち、位相の空間分布がレーザー光14のそれに一致する電子波24が放出される。放出された電子波は、電極対20,22によって試料に向けて加速される。
 上記では位相が空間変調されたレーザー光14で照射した場合を示したが、位相の空間分布と強度の空間分布の双方が空間変調されたレーザー光で照射すると、位相の強度分布と強度の空間分布の双方がレーザー光のそれらに一致する電子波が放出される。透過するレーザー光の位相を遅らせるとともにその遅れ量をセルごとに制御可能な液晶パネルと、
透過率をセルごとに制御可能な液晶パネルの組合わせによって、位相の空間分布と強度の空間分布の双方が空間変調されたレーザー光を得ることができる。
 空間光位相変調器によると、位相の空間分布が時間とともに変動する光、位相の空間分布と強度の空間分布の双方が時間とともに変動する光を得ることが可能であり、これを利用することによって、位相の空間分布が時間とともに変動する電子波、位相の空間分布と強度の空間分布の双方が時間とともに変動する電子波を得ることが可能である。
 なお、半導体膜が歪超格子構造を持ち、レーザー光が円偏向していると、その円偏光の方向によって、半導体膜から放出される電子のスピン方向が制御される。右向きスピンが優越的な電子波を得ることもできれば、左向きスピンが優越的な電子波を得ることもできる。スピン方向が偏極した偏極電子波を空間位相変調することも可能である。
 本実施例の装置によって、位相が空間変調された電子波と、位相と強度の双方が空間変調された電子波を得ることができる。さらに必要があれば、上記性質に加えて、その空間分布が経過時間とともに変化する電子波、あるいは特定のスピン方向が優越的であってその位相の空間分布、さらには時間分布までが変調された電子波を得ることもできる。
 空間光位相変調器には、反射型のものが存在する。この場合は、図2のように、空間光位相変調器12Aで反射されたレーザー光(空間位相変調されている)を反射鏡13で反射して光陰極18に向ける。例えば、浜松ホトニクスのLCOS-SLMのX10468シリーズを、反射型の空間光位相変調器12Aとすることができる。
 図12は、空間光位相変調器42と光陰極44の組合わせによって空間位相制御された電子波が発生することを検証した実験装置を示している。
 図12(A)において、40はレーザー光出力装置、42は空間光位相変調器、44は光陰極、46はコンデンサーレンズ、48は開口が形成されている絞り、50は試料を置く面、52はプロジェクションレンズ、54はバイプリズム、56は投影面を示す。
 レーザー光出力装置40は、位相が揃ったレーザー光(進行方向に直交する横断面で観察したときの位相が場所によらないで一定の位相にあることをいい、平面波レーザー光という)を出力する。空間光位相変調装置42は、図13(A1)(A2)に示すように、ビーム中心から半径方向に延びる軸上の位相が一定であり、所定の回転角にある前記半径上の位相に対して、それから90度の角度にある半径上の位相が1/2・πだけ遅れ、180度の角度にある半径上の位相がπだけ遅れ、270度の角度にある半径上の位相が3/2・πだけ遅れる関係にある。半径同士のなす角と、位相の遅れ量が比例関係にある。位相遅れのない半径の方位は、空間に対して回転する。(A2)は(A1)の状態から所定時間が経過した後の位相を示し、その間にθだけ回転したことを示している。このように空間位相変調されたレーザー光は、ボルテックス光と称される。
 光陰極(半導体膜)44の下面はNEA膜で被覆されており、光陰極44の上面にレーザー光が入力すると、NEA膜から電子波が出力される。電子波は加速装置によって下方に送られる。
 空間光位相変調器42は光軸の中心近傍に置かれており、レーザー光の周辺部は空間光位相変調器42を通過しない。このために、光軸の中心近傍では、ボルテックス光が光陰極44の上面に入力し、光軸から離れた位置では、平面波レーザー光が光陰極44の上面に入力する。
 光陰極44は、放出する電子波にレーザー光の位相を転写する。この結果、光軸の中心近傍では、図13(A1)(A2)に示した回転する位相を有するボルテックス電子波が出力され、周辺部では平面波電子波が出力される。図12のB-Bは、電子波ビームの横断面において、光軸の中心近傍をボルテックス電子波58が進行し、周辺では平面波電子波60が進行することを示している。
 バイプリズム56は、光軸よりも右側を進行する電子波の進行方向を左側に変位させ、光軸よりも左側を進行する電子波の進行方向を右側に変位させる。図12のB-Bの横断面を持つ電子波がバイプリズム54を通過すると、例えば、光軸の右側を進行するボルテックス電子波58の進行方向を左側に変位させ、光軸の左側を進行する平面波電子波60の進行方向を右側に変位させ、その結果、図12のC-Cに示すように、投影面56上の特定の位置62では、ボルテックス電子波58と平面波電子波60の双方が入力し、干渉縞を作り出す。図12のC―Cの64は、干渉縞の撮影範囲を示している。
 図13(B)は、観察された干渉縞を示している。これに対して、図13(C)は、ボルテックス電子波58と平面波電子波60によって得られる干渉縞を計算して求めたパターンを示している。(B)と(C)はよく対応しており、空間光位相変調器42によって空間光位相変調されたボルテックスレーザー光を光陰極44に入力すると、光陰極44からボルテックス電子波が出力されることが確認される。ボルテックス電子波の位相の空間分布と時間分布には、ボルテックスレーザー光の位相の空間分布と時間分布が転写され、両者は一致する。
 図1と図2では、光陰極(NEA表面が形成された半導体膜)18の背面にレーザー光14を照射するが、図3~図11に示すように、光陰極18の前面にレーザー光を照射してもよい。図3~図11では、レーザー光出力装置2、光ファイバ4、コリメータレンズ6の図示を省略している。また、既説明の部材には、同じ参照番号を付して、重複説明を省略する。
 図3では、レーザー光が通過する光学系と、電子銃部分の筐体28との間に、静電型の偏向器32を追加している。偏向器32には、レーザー光14が通過する貫通孔32Aが設けられている。電子波24の進行方向は偏向器32によって下方に曲げられ、電子顕微鏡の鏡筒30(下方に向かって延びている)に送られる。
 図4に示すように、鏡筒30が左右方向に延びている場合は、偏向器33を追加する。
 図5に示すように、静電型偏向器に代えて、偏向用電磁石34を利用してもよい。偏向用電磁石34には、レーザー光24が通過するギャップを形成しておく。
 図6は、図4に対応するものであり、偏向用電磁石35を追加したものである。
 図7に示すように、レーザー光の経路に反射器13Aを挿入してもよい。反射器13Aに凹面鏡を利用するとレーザー光が光陰極18の前面の特定個所に集束する関係を得ることができ、フォーカシングレンズを不要化できる。
 図8に示すように、反射型の空間光位相変調器12Aを利用してもよい。
 図9に示すように、凹面鏡反射器13Aと、反射型の空間光位相変調器12Aを併用してもよい。
 図10に示すように、レーザー光14を光陰極18に対して斜め方向から照射してもよい。
 図11に示すように、中心に電子波が通過する貫通孔17を設けた凹面反射鏡13Aを利用してもよい。参照番号15は光学バイプリズムであり、横断面を観察すると強度がリング状の範囲に分布するレーザー光14Aに変換する。凹面反射鏡13Aによって、リング状レーザー光が光陰極18の前面の特定個所に集束する関係を得ることができる。
 光学系を真空中に配置するか大気中に配置するかに関しては特に制約がなく、一部の光学素子を真空中に配置し、他の光学素子を大気中に配置してもよい。
 上記の電子波が得られると下記する様々なことが可能となる。
(構造化照明法による電子顕微鏡の高解像度化)
 光学顕微鏡では、強度の空間分布を変調した光を利用することによって、光の回折限界を超えるレベルにまで高解像度化できることが知られている(例えば、 及川義朗、超解像顕微鏡の技術と応用 顕微鏡  pp238-240, Vol.47, No.4, 2012)。同じことが電子顕微鏡でも可能であり、強度の空間分布を変調した電子波が利用可能となると、電子波の回折限界を超えるレベルにまで電子顕微鏡を高解像度化できる。
 STEMの走査線と結晶格子によって得られるモアレ縞を利用して構造化照明法を実施することが可能である(近藤、STEMの走査線と結晶格子によるモアレ縞を利用した高解像度歪解析法、顕微鏡、Vol.49, No.3, 2014)。原理的には、走査模様の電子波を利用することによって、透過電子顕微鏡で構造化照明法を実施することができなくはない。しかしながら実際には、複雑な走査信号処理と検出器同期を必要とし、簡単でない。本技術によると、ストライプ状の強度の空間分布を持つ電子波、すなわち走査模様の電子波を得ることができるために、透過電子顕微鏡に構造化照明法を導入することができる。試料を照射する電子波の位相の空間分布は、モアレ模様から微細構造を再構築するフーリエ演算を簡単化ないし高速化するものを選ぶことができる。あるいは、干渉によってストライプ状の強度の空間分布を持つ電子波を生成する位相の空間分布に調整してもよい。
 TEMによる構造化照明法とSTEMによる構造化証明法を比較すると、前者によると1回の撮像で済むために、利用可能な試料の種類や撮影条件が緩和される。また、試料を照射する電子波のストライプ方向を変えて複数回撮影することで、解像度をさらに上げる技術が知られているが、本技術によると空間光位相変調器によってストライプ方向を容易に変更することができる。空間光位相変調器自体を回転させることもできる。
(球面収差の改善による電子顕微鏡の高解像度化)
 電子波を電子波レンズで収束すると球面収差が発生し、それが電子顕微鏡の大きな問題となっている(例えば、田中信夫、収差補正TEM/STEMの現状と今後の展望 顕微鏡  pp175-180, Vol.46, No.3, 2011、田中信夫、球面収差補正による高分解能電子顕微鏡法の分解能向上 日本結晶学会誌  pp 20-25, 第47巻, 第1号, 2005)。位相の空間分布を変調した電子波によると、レンズ収差を補償して収差を極少化することができる。レンズ収差が極少化された状態で試料を観察することが可能となり、高解像度化が進む。
 図14は、電子レンズによる収束点の良否を示すロンチグラムを示す。(A)は、平面波電子波を収束した場合のロンチグラムを示す。電子レンズによって、位相の空間分布が不均一になることがわかる。(B)は、電子レンズがもたらす位相の空間分布をあらかじめ求め(すなわち(A)の位相分布をあらかじめ求め)、その位相分布によって相殺(打ち消される)だけの位相分布を空間光位相変調器で作り出し、その空間光位相変調器からのレーザー光で得られる電子波を電子レンズで収束した場合のロンチグラムを示す。明らかに、(B)に示すロンチグラムの倍率は(A)に示すロンチグラムの倍率よりも高く、空間位相変調してから収束することによって収差が減少することが確認される。
(球面収差の補正装置の不用化)
 位相の空間分布を変調した電子波を利用すると、レンズ収差を補正するレンズが不要となり、電子顕微鏡を小型化し、高解像電子顕微鏡を安価に提供することが可能となる。現状では、球面収差補正装置が極めて高価であり、高解像度電子顕微鏡の普及を妨げている。
(コントラストの向上)
 高分子や生体試料などの軽元素から構成される物質では、透過電子顕微鏡像のコントラストが低いという問題がある。コントラストを高めるために、電子波の進行経路の一部に位相板を配置する技術が知られている。例えば、中心開孔を持つリング状のカーボン膜を位相板に用いることによってウイルス観察が可能となる(山口正視 et. al., 位相差電子顕微鏡によるウイルス観察 顕微鏡 pp.115-120, Vol. 43, No.2, 2008)。中心開孔を通過する電子波には位相の遅れが生じないのに対し、カーボン膜を通過する電子波の位相は90度遅れる。即ち、電子波の横断面を観察した場合に、中央部と周辺部の間に90度の位相差を持つ電子波を利用する。両者の干渉を利用することによって、コントラストを高めることができる。
 位相板には、照射電子波によって損傷したり、チャージアップが発生したりするといった問題があり、長時間の使用が不可能である。通常は電子顕微鏡の真空内に数枚の位相板をインストールしておき、壊れるたびに交換しながら使用する。インストールしておいた位相板を使い切ると、真空を破って新しい位相板に交換する必要がある。さらにチャージアップや損傷が発生することから、安定的に計測できる時間が非常に限られている。本技術によって、この問題が解消する。
(位相回復法の改良)
 透過電子顕微鏡像から数値解析的に強度情報と位相情報を抽出する位相回復法が知られている。位相回復法によると、電子波ホログラフィー用の干渉縞を生成する必要がなく、通常の顕微鏡画像から位相情報を抽出することができる。位相回復法では、電子波照射時に円孔マスクなどを用いて照射領域を限定することにより、電子波照射領域の空間情報を既知情報として数値計算時の拘束条件に与え(例えば特開2006-331901号公報)、フーリエ反復位相回復法によって拘束条件を満たす解を求める(高橋 et.al., 位相回復に用いるフーリエ反復法の改善, pp. 39-45, 光学, 第32巻, 1号, 2003)。この手法では、微細かつ高精度なマスクが必要となる。またフーリエ反復位相回復法で拘束条件を満たす解を得るまでに多くの計算量を必要とする。
 本技術によると、電子波発生時に、既知の空間構造を持った電子波を発生させることが可能となる。また、空間的な位相情報を重畳させることができるために、従来は強度の空間分布情報のみを拘束条件として使用してきたのに対し、位相の空間情報をも拘束条件に加えることが可能となり、数値計算の収束を早くさせ、計算速度の向上も期待される。
(圧縮センシングによる画像回復技術の改良)
 疎な画像から元画像を復元する圧縮センシングによる画像回復法が知られている。この技術では、ランダムサンプリングを必要とする(三村和史, 圧縮センシング-疎情報の再構成とそのアルゴリズム-, 数理解析研究所講究録,第1803巻, pp.26-56, 2012、小崎大介et. al., 適応圧縮センシングアルゴリズムによる磁気共鳴画像の復元, pp.1-4, 計測自動制御学会東北支部第306回研究集会(2016.12.10)資料番号306-9、特表2016-538681号公報)。
 本発明によると、電子波にランダムな空間位相変調と空間強度変調を加えることができるために、画像回復が可能な電子顕微鏡像を容易に得ることができる。さらに、ランダムサンプリングに加えて照射領域を限定することにより、画像回復に要する計算時間が短縮される利点を持っている。さらにニューラルネットワークやディープラーニング、機械学習と組み合わせを実施することでさらに画像回復の計算速度とその精度の向上が期待される。
 これにより、低ドーズ(少ない電子波の照射量)観察が可能となり、生体分子、高分子などの壊れやすい試料観察のダメージレス観察が容易になる。さらに、チャージアップなどの問題も回避できるため、導電性物質でなくとも安定した観察が可能となる。
(量子情報の処理)
 角運動量を有するボルテックス電子波(Vortexビーム)を生成するために、従来は、フォークマスクや位相板などを電子波進行路上に設置しなければならなかった(斎藤晃 et. al., らせん状の波面を持つ電子波の生成, 伝搬, 干渉 pp.39-46, 顕微鏡 Vol. 48, No. 1, 2013)。この技術には、電子波の強度が低下する問題、極微細なマスクを高精度で作成する必要があるという問題、マスクがチャージアップして位相が乱れる問題、更には異なる角運動量を有する複数のVortexビームが同時に発生するなど種々の問題があった。
 本発明では、時間的に変化する空間位相変調された電子波を発生することができることから、光陰極から直接にVortexビームを発生することができ、上記問題が発生しない。
 さらに空間光位相変調器によって単一の角運動量を有するLG光ビームを生成できるため、高次のLG光ビームによる高次のVortexビーム発生を抑制することが可能となる。
 右巻きVortexと左巻きVortexを生成するLG光ビームを量子のもつれ状態(エンタングルメント状態)にしておくと、エンタングルメント状態を保った電子波Vortexビームは生成することができる。量子情報分野ではエンタングルメントしたLG光ビームを用いた量子通信の開発が進んでいるが、これを電子波に転写し、真空中に取り出すことによって真空管に情報を溜め込むことが可能となる。これにより一時保存機能として使用が可能となる。量子光が持っている情報をストレージすることも可能となる。エンタングルメント状態にあるLG光ビームの一方の光から発生したVortexビームを試料に照射ながら、他方の光を観察することによって、試料の状態を観察することも可能である。この場合、電子波でなく、光計測技術によって試料を電子線で観察した場合の様子を知ることできる。試料の状態観察が可能となる。
(電子波の露光パターンの制御)
 https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/ssd/12_handbook.pdf の「ビーム成型」の項目に記載されているように、空間位相変調光と干渉現象を利用することによって強度の空間分布が変調された光(ビーム成型された光)を得ることが可能である。本技術によると、ビーム成型された光を半導体膜に照射することによって、ビーム成型された電子波、すなわち強度の空間分布が変調された電子波を得ることができる。
 強度の空間分布が変調された電子波を電子波描画装置に応用すると、1ショットで所望のパターン領域を露光すること、あるいは1ショットで多点を露光するといったことが可能となり、電子波の走査が不要化される。電子波で描画する3Dプリンターといった構造体加工方法を簡単に実施できるようになる。また、照射サンプルへのデータ書き込みやデータ読み出しへの利用も可能となる。
(溶接、溶断等への利用)
 所望の強度の空間分布を持った電子波を用いて溶接・溶断することが可能となる。
(粒子の移動)
 電子波の収束点を粒子に一致させ、その収束点の位置を移動させると粒子を移動させることができる。光ピンセットと同じ現象が電子波でも可能である。特に、ボルテックス電子波を利用すると、収束点にある粒子を回転させることもできる。粒子を移動させるのみならず粒子を回転させることが可能な電子波ピンセットが得られる。
(電磁波への応用)
 また、マイクロ波、テラヘルツ波発生装置に組み込むことで、空間位相変調した電磁波発生が可能となり、マイクロアレイ型(スピント型)電子源を超える任意空間構造や簡便性を提供する。
 以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、これらは例示にすぎず、請求の範囲を限定するものではない。請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々に変形、変更したものが含まれる。
 また、本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組合せによって技術的有用性を発揮するものであり、出願時の請求項記載の組合せに限定されるものではない。また、本明細書または図面に例示した技術は、複数目的を同時に達成するものであり、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。
2:レーザー光出力装置
4:光ファイバ
6:コリメータレンズ
8,10:偏向用光学素子
12,12A:空間位相変調器
14:空間位相変調されたレーザー光
16:フォーカシングレンズ
18:光陰極
20,22:電極対
24:空間位相変調された電子波(電子波)
26:ハウジング
28:電子銃部分の筐体
30:鏡筒
32,33:電子波偏向装置(静電型)
34,35:電子波偏向装置(電磁石型)
40:レーザー光出力装置
42:空間光位相変調器
44:光陰極
46:コンデンサーレンズ
48:開口が形成されている絞り
50:試料を置く面
52:プロジェクションレンズ
54:バイプリズム
56:投影面
58:ボルテックス電子波
60:平面波電子波

Claims (20)

  1.  電子波発生装置であり、
     レーザー光を出力するレーザー光出力装置と、
     前記レーザー光出力装置が出力したレーザー光を入力し、入力したレーザー光を空間位相変調したレーザー光を出力する空間光位相変調器と、
     前記空間光位相変調器が出力したレーザー光を入力し、電子波を出力する半導体膜を備えており、
     前記半導体膜の表面が、NEA膜で被覆されており、
     前記半導体膜の厚みが、前記半導体膜中での電子のコヒーレント緩和時間に前記半導体膜中での電子の移動速度を乗じた値より薄く、
     前記半導体膜に入力するレーザー光の位相の空間分布と、前記半導体膜が出力する電子波の位相の空間分布が一致している。
  2.  電子顕微鏡であり、
     請求項1に記載の電子波発生装置を備えている。
  3.  請求項2に記載の電子顕微鏡であり、
     請求項1に記載の電子波発生装置が発生した電子波を収束する電子波レンズを有し、
     請求項1に記載の電子波発生装置が発生した電子波に存在する位相の空間分布が、前記電子波レンズによって生じる位相の空間分布によって相殺される。
  4.  請求項2に記載の電子顕微鏡であり、
     請求項1に記載の電子波発生装置が、その電子波発生装置が発生した電子波の横断面における中央部と周辺部の間に90度の位相差を持つ電子波を発生する。
  5.  請求項2に記載の電子顕微鏡であり、
     請求項1に記載の電子波発生装置が、ストライプ状の強度の空間分布を持つ電子波を発生する。
  6.  請求項2に記載の電子顕微鏡であり、
     請求項1に記載の電子波発生装置が、位相回復法で処理可能な位相の空間分布を持つ電子波を発生する。
  7.  請求項2に記載の電子顕微鏡であり、
     請求項1に記載の電子波発生装置が、圧縮センシング法で処理可能な位相の空間分布と強度の空間分布を持つ電子波を発生する。
  8.  請求項1に記載の電子波発生装置であり、
     前記空間光位相変調器がボルテックス光を出力し、
     前記半導体膜がボルテックス電子波を出力する。
  9.  電子波ピンセット装置であり、
     請求項8に記載の電子波発生装置に、
     前記ボルテックス電子波の照射位置を移動する移動装置が付加されている。
  10.  請求項1に記載の電子波発生装置であり、
     前記空間光位相変調器がビーム成型されたレーザー光を出力し、
     前記半導体膜がビーム成型された電子波を出力する。
  11.  電子波発生方法であり、
     レーザー光出力装置が出力したレーザー光を空間光位相変調器に入力し、空間位相変調されたレーザー光を出力する工程と、
     空間位相変調された前記レーザー光をNEA膜で被覆された半導体膜に入力し、前記半導体膜から電子波を出力する工程を備えており、
     前記半導体膜の厚みが、前記半導体膜中での電子のコヒーレント緩和時間に前記半導体膜中での電子の移動速度を乗じた値より薄く、
     前記半導体膜が、前記半導体膜に入力する前記レーザー光の位相の空間分布に一致する位相の空間分布を有する電子波を出力する。
  12.  請求項11に記載の電子波発生方法で発生した電子波を電子波レンズによって収束する方法であり、
     前記電子波レンズが、その電子波レンズによって収束する電子波に球面収差をもたらす位相の空間分布を求める工程と、
     前記空間光位相変調器が、上記工程で特定された位相の空間分布によって相殺される位相の空間分布を持つレーザー光を出力する工程を備えている。
  13.  請求項12に記載の方法で収束された電子波を利用する観察方法であり、
     請求項12に記載の方法で収束された電子波を試料に照射する工程を備えている。
  14.  請求項11に記載の電子波発生方法で発生した電子波を利用する観察方法であり、
    前記半導体膜が、その半導体膜が出力した電子波の横断面における中央部と周辺部の間に90度の位相差を持つ電子波を放出する。
  15.  請求項11に記載の電子波発生方法で発生した電子波を利用する観察方法であり、
     前記半導体膜が、ストライプ状の強度の空間分布を持つ電子波を出力する。
  16.  請求項11に記載の電子波発生方法で発生した電子波を利用する観察方法であり、
     前記半導体膜が、位相回復法で処理可能な位相の空間分布を持つ電子波を出力する。
  17.  請求項11に記載の電子波発生方法で発生した電子波を利用する観察方法であり、
     前記半導体膜が、圧縮センシング法で処理可能な位相の空間分布と強度の空間分布を持つ電子波を出力する。
  18.  請求項11に記載の電子波発生方法であり、
     前記空間光位相変調器がボルテックス光を出力し、
     前記半導体膜がボルテックス電子波を出力する。
  19.  粒子移動方法であり、
     請求項18に記載のボルテック電子波発生方法に、
     粒子に前記ボルテックス電子波を照射する工程と、
     前記ボルテックス電子波の照射位置を移動する工程が付加されている。
  20.  請求項11に記載の電子波発生方法であり、
     前記空間光位相変調器がビーム成型された光を出力し、
     前記半導体膜がビーム成型された電子波を出力する。
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