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Défense de thèse de doctorat en physique "microscope à projection"

Diffusion élastique d’électrons lents par des structures hélicoïdales : application au microscope à projection de Fresnel

Catégorie : défense de thèse
Date : 23/08/2012 10:00 - 23/08/2012 12:00
Lieu : Auditoire CH2, rue Grafé, 2, 5000 Namur
Orateur(s) : Frédéric MOREAU
Organisateur(s) : Philippe LAMBIN
Jury

Michel DEVEL (ENSMM Besançon), Michaël SARRAZIN, Yves CAUDANO, Alexandre MAYER, Philippe LAMBIN (promoteur)

Résumé

Nous développons plusieurs méthodes pour la simulation sur ordinateur de la diffusion électronique de faible énergie sur des nanostructures tridimensionnelles. Nous appliquons ces formalismes à la simulation du microscope à projection de Fresnel. C'est un microscope électronique à transmission dans lequel une pointe à terminaison monoatomique émet une onde électronique qui est diffusée par un nano-objet puis récupérée sur un écran fluorescent. Un de nos formalisme exploite l'équation intégrale de Lippmann-Schwinger et un autre utilise la technique des matrices de transfert. Ces formalismes sont basés sur la décomposition en ondes partielles cylindriques de l'état stationnaire de diffusion. Cette approche permet le découplage du problème de diffusion dans le cas de structures possédant des symétries axiales ou hélicoïdales. Nous proposons une nouvelle méthode pour le calcul des matrices $t$ et $s$. Cette méthode se base sur la résolution de l'équation de Lippmann-Schwinger sur une seule tranche de la structure à la fois. Elle est plus stable et plus rapide que les méthodes disponibles. Nous introduisons le nouveau concept de largeur efficace de diffusion en lieu et place de celui de section efficace lorsque la structure est infinie selon une des dimensions de l'espace. Nos simulations portent, entre autres, sur la diffusion par des nanotubes et par la molécule d'ADN-B. A cette fin, nous déterminons des potentiels atomiques effectifs basés sur les sections efficaces atomiques totales et différentielles. Nous proposons également un nouvel algorithme de reconstruction de la structure à partir de l'intensité diffusée en champ lointain considérée comme un hologramme électronique.

La défense est publique

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