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전자의 양자역학적 터널링. | |
전도성 팁을 시료 표면에 아주 가깝게 가져간 상태에서 팁과 시료 사이에 바이어스 전압을 걸어주면 전자가 진공의 에너지 장벽을 꿰뚫고 한 쪽에서 다른 쪽으로 넘어갈 수 있다. 그 결과로 생기는 터널링 전류는 팁의 위치, 가해진 전압, 그리고 시료의 국소 상태 밀도(LODS; local density of states)에 의해 결정된다. 팁 끝으로 시료 표면을 훑으면서 팁과 시료 사이를 흐르는 터널링 전류를 측정하여 표면을 볼 수 있다. | |
바이어스 전압: | |
전압이안 전류의 동작점을 리 결정하는 것. | |
동작점 : | |
트랜지스터나 전자관 등 전자 장치의 특성 곡선상의 동작 원점, 일반적으로 입력 신호가 가해지지 않은 | |
전자의 양자역학적 터널링 vs 광학적 성질 | |
원자를 하나씩 본다거나 원자를 하나씩 움직이는것. | |
눈으로는 볼 수 없을 만큼 작은 물체나 물질을 확대하여 관찰하는 장치이다. | |
일반적으로 '현미경'이라 하면 광학 현미경을 가리키는 경우가 많다. 대물렌즈, 접안렌즈, 조명 장치 따위로 된 광학 현미경 외에 금속 현미경, 위상차 현미경, 편광 현미경, 적외선 현미경, 자외선 현미경, 전자 현미경 등이 있다. | |
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