中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-8页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
·课题的意义和目的 | 第8-9页 |
·表面形貌测量的方法 | 第9-10页 |
·表面形貌评价的方法 | 第10-13页 |
·三维形貌中面法 | 第11页 |
·分形法 | 第11-12页 |
·motif 方法 | 第12-13页 |
·本文主要内容和研究条件 | 第13-15页 |
·本文的主要研究内容 | 第13页 |
·研究条件 | 第13-15页 |
2 STM 所采集的数据格式及其处理 | 第15-33页 |
·扫描隧道显微镜概述 | 第15-19页 |
·理论模型 | 第15-16页 |
·扫描隧道显微镜的工作方式 | 第16-17页 |
·STM 的独特优点 | 第17-18页 |
·STM 的应用 | 第18-19页 |
·STM IPC-2058 型扫描隧道显微镜的性能及参数 | 第19-23页 |
·镜体的组成及其主要参数 | 第20-21页 |
·数据采集系统 | 第21-23页 |
·计算机工作站 | 第23页 |
·STM 所采集的数据形式 | 第23-25页 |
·位图的格式 | 第25-27页 |
·文件格式的选择和处理 | 第27-28页 |
·对采集数据的滤波 | 第28-32页 |
·空域滤波 | 第28-29页 |
·频域滤波 | 第29-32页 |
·小节 | 第32-33页 |
3 粗糙度评价及其软件的设计和应用 | 第33-49页 |
·基于二维轮廓中线的表面粗糙度评价 | 第33-36页 |
·基于形貌中面的三维粗糙度评价方法 | 第36-41页 |
·由二维轮廓中线推广的三维粗糙度评价方法 | 第36-37页 |
·三维粗糙度评价参数体系 | 第37-41页 |
·粗糙度分析软件的设计及其功能 | 第41-47页 |
·文件的读入与输出 | 第42-43页 |
·对数据进行滤波处理 | 第43-44页 |
·设定参数的功能 | 第44页 |
·取样功能 | 第44-45页 |
·二维粗糙度分析功能 | 第45-46页 |
·三维粗糙度分析功能 | 第46-47页 |
·同一数据二维和三维粗糙度评价的比较 | 第47页 |
·小节 | 第47-49页 |
4 motif 方法及其对微观形貌的表征 | 第49-68页 |
·二维motif 方法 | 第49-53页 |
·motif 的定义 | 第49-50页 |
·motif 方法的表征参数 | 第50-52页 |
·粗糙度操作因子A 和波纹度因子B | 第52页 |
·最小和最大深度原则的峰谷选用原则 | 第52-53页 |
·三维motif 方法 | 第53-61页 |
·集水盆地和分水岭的算法 | 第54-58页 |
·三维motif 的定义 | 第58-59页 |
·三维motif 的评价参数 | 第59-60页 |
·三维motif 的合并 | 第60-61页 |
·三维motif 方法的分析实例 | 第61-63页 |
·多尺度分析 | 第61-63页 |
·纹理分析分析 | 第63页 |
·关于波动motif 的讨论 | 第63-64页 |
·三维motif 方法对表面吸附力的评价 | 第64-66页 |
·小节 | 第66-68页 |
5 全文总结 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
附录 | 第74-75页 |
独创性声明 | 第75页 |
学位论文版权使用授权书 | 第75页 |