单经电子眼射花样的标定和数据分析,首先必须给大家说一下,电子眼射不是单独存在的,它一定是和某一张高分辨图像同时存在的。比如说你拿到这个眼射图像, 你就要知道他是在这个地方打的电子眼射花样,也就是说入射电子术就是朝着我们面对的这个方向打到了样品上。我们仔细看一下这张图, 他在这个和这个纬度上都有一个周期性排列的经面,每一个周期性排列的经面都会产生某一个眼色斑点。下面给大家举个例子, 在这个方向上有一系列排布的晶面间距,那么他就会产生这个眼色斑点,那在这个方向上也有一系列周期排列的晶面,他就会产生这个眼色斑点。到这里大家肯定会疑问,还有这么多其他的眼色斑点呢? 其实你仔细看高分辨图,在这个方向上也会存在一系列周期排列的经面,每一个周期排列的经面都对应这里面的一个眼色斑点,这是根据上节讲的基本原理得到的一个知识。 那具体我们该怎么分析呢?图上的这个高分辨图像我们要怎么分析?我们看到的是一排一排的晶面, 我们需要量他的镜面间距,比如我们刚刚看到在这个镜面上有一系列的镜面间距,那该怎么量呢?首先我们看到这边有一个标尺,我们记下标尺对应的长度,然后再量一下每个镜面间距的距离。如果单独量一个镜面间距, 可能误差会比较大,我们可以选择量十个甚至二十个,然后再除以十或二十就可以获得图像上镜面间距的距离,再进行标尺的换算,就能获得眼射条纹的地址了。 那么电子眼射花样又该如何分析呢?我们再来看下这张电子眼射花样图像,它也有一个标尺,但是它的标尺和高分辨图像的标尺是不一样的,它是五纳米分之一, 也就是一个低分之一的坐标尺。那我们如何进行分析呢?首先我们先找到中间的透射斑,找到中间的透射斑之后, 再量一下他周围的这些眼色斑。对于每一个眼色斑到透色斑的距离,我们都是可以量出来的,那么在经过这个坐标的变换,我们就可以得到这个地方到这个地方的距离,这个距离就等于低分之一, 表示镜面间距的倒数,那我们对这个距离取得倒数,我们就能获得这个眼色斑点对应的镜面间距,那同样我们也能获得这个和这个他的镜面间距。因为他的眼色斑点 有很多个,所以我们可以获得一系列的镜面间距,然后再通过 j 之类软件进行检索,就可以获得样品的晶体结构。这里需要给大家做个提醒,通过演射花样来判断样品的晶体结构是非常不严谨的, 因为眼射斑点它的距离是很难获得非常准确的。其次,我们在进行 x 二 d 检索时,大家会发现除了镜面间距外, 还有一个强度来进行检索,但是我们通过演射花样是无法获得强度的,所以说电子演射只能作为辅助手段来获取晶体结构。要想准确科学地获得样品的晶体结构, 还是要借助 x、 r、 d 来进行分析的。这样就给大家讲解了一下高分辨图像和演摄花样是如何测算的。我们这两张图目的都是为了获得镜面间距低值,而且 对于同样对应的这两张图,获得的地值必定是一样的,如果做出来的地值是不一样的,那有可能是测出来的结果是不对的。现在还回到我们刚刚举例的这两张图上,左边这张是刚举例的高分辨图, 右边是该图对应的电子眼色花样。我们通过测量可以获得这个镜面的镜面间距,十个镜面间距是四点零三纳米,那一个镜面间距就是四点零三 i, 那这个镜面间距获得是三点九七纳米,那每一个镜面间距就是三点九七 i。 大家可以试着算一下 这个透射斑到这个眼射斑之间的距离,算出来的值也是对应的四点零三 i, 这个透射斑对应的这个眼射斑之间的距离就是三点九七 i。 这两张图是完全对应的。通过检索得知,四点零三 i 对应的晶面是零一一晶面,而三点九七 七 i 对应的晶面是一零零晶面。那么是如何确定零一一和一零零的呢?其实是需要先通过 x、 r、 d 获得该样品的晶体结构,然后再经过推算,得出四点零三 i 对应的晶面和三点九七 i 对应的晶面。
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上节我们讨论了单晶眼色花样的情况,如果不是单晶,如果是两个或者更多不同取向的经历的样品,那么眼色花样是各个经历眼色花样的重叠。 这样的演射花样当然也是比较复杂的,需要比较细心的观察分析,才能够从中分解出一组一组的规则二维斑点阵列。每组斑点阵列属于一个经历, 由此我们对各个经历进行物象和取向的分析。比如这个式样有两个经历眼色花样是这样的,看起来比较复杂,但是仔细地观察我们可以发现,里面有两套斑点,一套是红色的虚线连接的斑点阵列, 一套是黄色的虚线连接的斑点阵列。整个眼蛇花样是右边这两套斑点的重叠,每套斑点阵列对应一个经历,如果总 左图是这个式样的名场相,右图是这个式样的眼色花样,大家能够画出每个斑点中的图像吗?为了回答这个问题,首先需要把眼色花样的斑点分组,这里已经分成了两组斑点,这两组斑点分别是这两个经历的眼色花样,那么每组斑点分别是哪个经历的眼色花样呢? 这需要比较这两个经历的明暗。右边的经历较暗,说明透射电子的强度较小,也意味着总的演射强度较强,也意味着在一般的情况下,他的演射斑点数目较多,并且比较地靠近中心斑点,这正是红色虚线连接的这套斑点的特征。 因此答案是这样的,中心斑点中的图像,它就是名场相,自然是这个图像已经呈现给大家,特征是左边经历较亮,而右边经历较暗。 而红色虚线连接的这八个眼色斑点,它是右边经历的眼色斑点,因此这些斑点的图像中,右边经历是亮的,而其他的区域是暗的。而黄色虚线所连接的这四个眼色斑点是左边经历的眼色斑点, 因此,这些斑点的图像中,左边经历是明亮的,而其他的区域是暗的。如果选区的样品区域内经历特别多, 并且这些经历的取向完全随机,那么该经历的每一个经面、每一个取向都有同样的演射机会。它的演射花样则是一系列的童星亮环。 这是多晶体中属于同一静带轴但取向不同的各个经历的眼射图叠加形成的眼射花样,它可以看作是其中的某个经历的眼射图绕中心斑点旋转而成, 再叠加其他金带轴的眼射花样的旋转图,就形成了整个多金眼射环状花样。我们应该很容易理解,这样的多金眼射环与 x 射线眼射谱有很好的位置对应关系。 根据结构消光规律,不同精细的多精眼射环有不同的特征,可以根据这个特征来鉴别它属于哪种精细。比如,左边是体型立方精细的多精眼射环, 各个环的半径值存在这样的数学关系。而右边是面心立方精细的多金眼射环,各个环的半径值存在这样的数学关系。 由此我们可以看出,这是面形立方精细的一个多金眼射,而且金力越细小,取向越随机,眼射环越连续均匀。因为细小精力组织会有数量更多的随机取向金力参与眼射。

物理人生之夫郎和肺丹凤眼射作为一个物理爱好者,今天我想和大家分享一下我从夫郎和肺丹凤眼射这个物理现象中得到的人生启示。 夫郎合肺丹凤眼射是光学中的一个基本现象,当光线通过一个宽度小于或等于光波长的缝隙时,会产生明显的眼射现象。 这个现象在我们的生活中其实很常见,比如我们看远处的物体时,由于光的眼射,物体的边缘会出现模糊的现象,那么他和人生有什么联系呢?首先,夫郎合肺丹凤眼色告诉我们,即使是最微小的缝隙,也能让光线产生眼色, 这让我想到了人生中的困难和挑战。有时候我们面临的困难可能只是生活中的一道小缝隙,但是正是这些小缝隙让我们的生活产生了变化,让我们的人生产生了新的可能。 所以我们不应该害怕困难和挑战,而应该勇敢的去面对他们,因为只有这样,我们的生活才能产生美丽的颜色。其次,夫郎合肺丹凤眼色还告诉我们,光线的眼色并不是随机的,而是有一定的规律可循, 这让我想到了人生中的选择。在人生的道路上,我们会遇到各种各样的选择,这些选择并不是随机的,而是有其内在的规律,我们需要做的就是去发现这些规律,然后根据这些规律做出最好的选择。最后,夫郎合肺丹凤眼射还告诉我们, 光线的眼射会随着缝隙的大小和光线的波长的变化而变化,这让我想到了人生中的变化。人生就像一条流动的河流,总是在不断的变化,我们不能阻止这种变化,但我们可以选择如何应对这种变化。我们可以选择像水一样 顺流而下,也可以选择像石头一样坚守自己的位置。无论我们选择哪种方式,都需要有足够的勇气和智慧。总的来说,夫郎合肺丹凤眼射这个物理现象给我们提供了很多关于人生的启示, 他告诉我们,即使是最微小的缝隙,也能让生活产生变化。他告诉我们,人生中的选择并不是随机的,而是有其内在的规律。他告诉我们,人生就像一条流动的河流,总是在不断的变化。希望这些启示能帮助大家在人生的道路上走的更远,走的更好。


多金电子眼色花样的标定和数据分析,这是一张金的多金眼色图谱,它是怎么形成的呢?前面视频讲过,每一个小颗粒,它的特定晶面在投影屏上都会有一个位置,那我们如果说拍摄了足够的金颗粒, 那这个金颗粒在中间这个位置,他的方向是杂乱无章的,那他产生的眼色斑点也是非常多的,但是无论如何,对于某一个金面来说,他都有特定的地值,有特定的地值就表示这个眼色斑点和透色斑点的距离都是一定的。那把所有的颗粒都进行眼色分析之后, 它会在某一个位置上形成一个眼射环,一个晶面对应一个眼射环,那不同的晶面对应多个眼射环,那获得的这张图片就叫做多金电子眼射花样。多金电子眼射花样目的也是用来分析晶体结构 的,要想获得这样一张完美的多金电子眼射花样,要求你的颗粒足够多才可以。下面我们来看下眼射环如何进行分析。这是一个眼射环, 中间是它的透射斑点,同样我们通过测量透射斑点到眼射环之间的距离获得的这个值,通过坐标转换可以获得它的长度,这个长度取倒数就是它的低值。 那一个眼射环对应一个地址,两个眼射环就对应安个地址,那我们获得了 n 个地址后,再进行检索分析,就可以获得样品的晶体结构了。要想获得一张完整的眼射环,必须要有多个精力才可以,如果精力数量不多,会出现什么情况呢?嗯, 会出现右途中的这种情况,我们可以模糊的看到一个圆环,但是由于精力没有足够多,有些位置没有出现眼色斑点, 这些眼色斑点没有连成环,所以会获得这样的一个图像,这种图像也不是没有用处,我们可以模糊地画出这个圆环来进行分析。
