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当共焦显微镜横向扫描间距为1nm时能否实现横向超分辨?

吴汉跃 2018-04-08 13:08:38 275  浏览
  • 当共焦显微镜横向扫描间距为1nm时能否实现横向超分辨?为什么?


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全部评论(1条)

  • 启程幸福 2018-04-08 13:39:28
    共聚焦显微镜是扫描显微镜的一种。所有的扫描显微镜都可以看做是用一根探针去一个像素一个像素地探测物体,然后拼成一幅图像。扫描的步长可以无限小,但是分辨率受限于探针的针尖大小。针尖太粗,扫描间距即使小到一个普朗克长度也不会对提高分辨率有任何帮助,因为像素都重叠起来了。共焦显微镜的针尖尺寸,就是光学衍射分辨率,λ / NA根据奈奎斯特采样定律,扫描间距小于1/2倍衍射分辨率就可以了。

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奥林巴斯激光共焦显微镜OLS5100,5G技术普及守护者


说到5G技术,我们会想到一个字:快!


更严谨的来说,5G技术有3大优点:

 

1.    超大连接

2.    超快速度

3.    超低延时


高速,同样需要付出代价,那就是:传输损耗

 


研究发现,高频信号比低频信号更容易造成信号传输损失。所以,为了有效传输5G信号,需要使用传输损耗低的PCB板。这里说的PCB板主要是指应用在5G通讯基站上的高速高频多层板。多层板,是指拥有3层以上的导电图形层。通过在核心层的顶层和底层重复蚀刻过程和钻孔过程,可以形成任意数量的层。



在高频的信号下,5G的趋肤效应更加明显。趋肤效应是指,高频电流流过导体时,电流会趋向于导体表面分布,越接近导体表面电流密度越大。这是频率较低时,铜电路里面的信号流动区域,信号时充满整个区域的。频率变大,信号趋向于表面分布频率越高,铜箔表面的电流密度越大。这是电流与趋肤深度和频率的关系图:

 


原来在PCB的生成过程中,会对铜箔的表面进行粗化处理,从而得到较好的结合强度。但是在5G高频信号下,信号集中在铜箔表面。如果是在粗糙度较大的铜电路表面,信号传输的路径很长,传输损耗增加。

 

如果是在粗糙度较小的铜电路表面,信号传输的路径变短,传输损耗就会降低。

 

 

总的来说,铜箔表面既需要大的粗糙度来增强结合强度,同时也需要小的粗糙度来降低趋肤效应。所以,以下的两点在铜箔的检测中就显得十分重要:

 

1.    非接触形式的测量

2.    更小的粗糙度数值

 

还记得奥林巴斯上个月发布的新品OLS5100吗?



针对上述这样较为严格的检测条件,奥林巴斯OLS5100的粗糙度测量功能,可以很好的匹配这样的测量诉求。



接触式表面粗糙度仪用触针直接在铜箔表面划过,可能会损坏铜箔样品,难以得到准确的测量结果。OLS5100显微镜采用非接触的测量方式,不会损坏样品,可以获得准确的数据结果。


OLS5100显微镜使用直径0.4μm的激光束扫描样品表面,这让其能够轻松测量接触式表面粗糙度仪无法测量的样品表面粗糙度。这种同时获取接触式表面粗糙度仪无法获得的表面彩色图像、激光图像和3D形貌,使得更多分析功能得以实现。


同样的,为了满足非接触以及更为精细的粗糙度检测,对测量器材就有了一定的要求,尤其在物镜选择上。要想实现精确的粗糙度测量,选择合适的物镜非常重要。


其“智能物镜选择助手(Smart Lens Advisor)“,就是帮助检测顺利进行的好帮手。

 

我们通过智能物镜选择助手(Smart Lens Advisor),只需选中物镜后启用智能物镜选择助手,单击开始,智能物镜选择助手(Smart Lens Advisor)就会告诉您该物镜的推荐程度。这样,就可以确定您所使用的物镜对于测试而言是否合适。

 


智能物镜选择助手(Smart Lens Advisor)通过三个简单步骤即可避免通过猜测为粗糙度测量选择合适的物镜。只需确定您的视场,启动智能物镜选择助手(Smart Lens Advisor),然后按下开始按钮,软件就会告诉您所选的物镜是否适合您的实验。

 

 

这样一来,就能顺利减少因错误选择物镜造成的实验时间浪费。

 

在智能物镜选择助手(Smart Lens Advisor)的帮助下检测过关的铜箔,就可以成为低耗PCB的材料,保证了大家在5G技术加持下,高速的网络体验。



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