Sensofar白光干涉共聚焦工作原理:
1.白光干涉:白光干涉技术利用宽光谱的白光源(通常是LED光源)照射样品表面,并通过干涉效应获取表面的高度信息。通过分析反射光的干涉条纹,能够精确测量表面的高度变化。
2.共聚焦技术:共聚焦显微技术使用小孔将光源聚焦到样品的一个非常小的区域,确保每次测量都集中在样品表面的某一层次,排除其他深度层的干扰。这意味着,只能获取当前焦平面的信息,从而提升图像的分辨率和对比度。
3.三维重建:Sensofar的系统能够通过多次焦平面扫描获得不同深度的信息,结合白光干涉的高精度数据,构建出样品的完整三维表面图像。这种技术使得测量更为精确,并能够显示微米甚至纳米级的表面细节。
主要特点:
1.高分辨率和高精度:Sensofar白光干涉共聚焦显微镜可实现亚纳米级的测量分辨率,能够捕捉样品表面的细微变化。由于干涉技术的精确性,它特别适合用于测量表面粗糙度、微小台阶和微观结构。
2.三维表面测量:系统能够提供三维表面重建图像,这对于材料的表面特性分析、缺陷检测等非常有价值。
3.非接触式测量:与传统的接触式测量方法不同,白光干涉共聚焦显微镜不会对样品表面造成任何物理接触,避免了样品损伤,非常适合高精度的非破坏性测量。
4.广泛应用:Sensofar白光干涉共聚焦显微镜广泛应用于材料科学、半导体制造、光学元件表面检测、生命科学研究(如细胞表面形貌研究)等领域。
5.测量范围灵活:该设备可调节测量范围,从微米级到纳米级,适应不同尺度的表面形貌检测需求。
Sensofar白光干涉共聚焦应用领域:
1.半导体行业:在半导体制造过程中,白光干涉共聚焦显微镜能够对微小的表面缺陷、薄膜厚度及光刻工艺进行精准分析。
2.光学元件表面分析:在光学元件(如透镜、镜片等)的生产过程中,精确的表面形貌测量对于优化光学性能至关重要,白光干涉共聚焦显微镜能够帮助检测光学元件表面的微小缺陷和不平整。
3.材料表面粗糙度和缺陷检测:对金属、塑料、陶瓷等材料的表面粗糙度、磨损或划痕进行分析,能够有效评估其表面质量。
4.生命科学研究:在生物医学领域,白光干涉共聚焦显微镜可用于研究细胞表面、组织切片等微观结构,帮助进行生物样品的表面形态学分析。
5.薄膜厚度测量:适用于各类薄膜材料的厚度测量,尤其是在纳米级别的薄膜或涂层的测量中,提供非常精准的数据。
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