Fast fitting of reflectivity data of growing thin films using neural networks.

人工神经网络 计算机科学 算法 光学 反射率
作者
Alessandro Greco,Vladimir Starostin,Christos Karapanagiotis,Alexander Hinderhofer,Alexander Gerlach,Linus Pithan,Sascha Liehr,Frank Schreiber,Stefan Kowarik
出处
期刊:Journal of Applied Crystallography [International Union of Crystallography]
卷期号:52 (6): 1342-1347 被引量:13
标识
DOI:10.1107/s1600576719013311
摘要

X-ray reflectivity (XRR) is a powerful and popular scattering technique that can give valuable insight into the growth behavior of thin films. This study shows how a simple artificial neural network model can be used to determine the thickness, roughness and density of thin films of different organic semiconductors [diindenoperylene, copper(II) phthalocyanine and α-sexithiophene] on silica from their XRR data with millisecond computation time and with minimal user input or a priori knowledge. For a large experimental data set of 372 XRR curves, it is shown that a simple fully connected model can provide good results with a mean absolute percentage error of 8–18% when compared with the results obtained by a genetic least mean squares fit using the classical Parratt formalism. Furthermore, current drawbacks and prospects for improvement are discussed.
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