仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

技术中心

当前位置:仪器网>技术中心> 应用方案> 正文

微区样品跨平台精确定位解决方案之应用篇

来源:爱发科费恩斯(南京)仪器有限公司 更新时间:2025-11-18 15:15:22 阅读量:56
导读:在微区样品(如纳米材料、生物单细胞、半导体缺陷等)的多维表征中,科研人员常需在同一区域联合使用多种技术平台(如

在微区样品(如纳米材料、生物单细胞、半导体缺陷等)的多维表征中,科研人员常需在同一区域联合使用多种技术平台(如拉曼、SEM、AFM等)进行测试。然而,不同设备在光学系统、样品台结构和成像分辨率等方面存在差异,导致样品跨平台转移后原有定位标记失效,必须重新定位。


传统定位方法依赖人工搜寻样品表面特征(如缺陷或划痕),通过反复调整样品台与图像比对来逼近原测试区。该过程对微米甚至纳米尺度样品极为耗时,单次定位常需数十分钟至数小时。若联合3–4种技术,累计定位时间将严重挤压有效数据采集。此外,多数测试中心采用“机时收费”模式,定位时间全额计费,进一步推高了科研成本,影响实验效率与资源利用。


为解决上述问题,HORIBA 公司推出以 nanoGPS 定位芯片为核心,搭配 navYX-connect 软件的一体化解决方案。该技术通过在样品旁固定定位芯片建立统一坐标基准,实现跨设备快速匹配原测试区域,无需人工反复搜寻样品特征,显著简化流程、提升测试效率。


该技术具备三大核心优势:

1. 易用性高:芯片体积小,通过常规导电胶即可固定于样品托,材质稳定、可重复使用,显著降低操作成本。

2. 定位精准:读取过程不受光学系统限制,精度由平移台机械性能决定,可实现微米级偏差。

3. 兼容性广:不绑定特定设备品牌,适用于光学显微镜、共聚焦显微镜及多种表面分析平台,覆盖材料、生命科学、微电子等多领域。


                                       

图1. nanoGPS 芯片与navYX-connect 软件

 


图2. nanoGPS 芯片的使用与navYX-connect 软件界面



在 ULVAC-PHI 设备上的应用实例


作为表面分析设备领域的领导者,ULVAC-PHI 与 HORIBA 合作,将 nanoGPS 芯片应用于其最新一代 XPS(PHI GENESIS)与 TOF-SIMS(PHI nanoTOF3?)设备中,实现了多种微区样品的跨平台精确定位分析。下面将简单介绍nanoGPS定位芯片在PHI nanoTOF3+的应用。



MoS?样品的跨平台定位与分析


如图3所示,我们以尺寸约10 μm的MoS?薄片为分析对象,展示了其在光学显微镜、拉曼光谱、光致发光成像与PHI nanoTOF3?之间的跨平台定位过程。在TOF-SIMS平台上,首先利用Calibration chip进行多区域Mapping图像采集,并将数据导入navYX-connect软件,自动建立设备坐标系。随后,对tag chip区域进行小尺寸Mapping采集并加载至软件中,通过调用预存的拉曼定位图像(POI),软件自动计算出MoS?样品在TOF-SIMS坐标系中的精确位置。将该坐标输入设备控制软件SmartSoft后,样品台可自动移动至目标区域。实测结果显示,最终定位坐标与理论值偏差极小,充分验证了nanoGPS系统在跨平台定位中的准确性。


3.png

图3. 约10 μm的MoS?薄片在不同显微设备上的跨平台分析



WSe?样品的“一次建系、重复使用”验证

nanoGPS技术具备“一次建系、重复复用”的核心优势。在完成TOF-SIMS平台的坐标系建立后,我们更换了第二个样品——边长为50 μm的WSe?二维半导体材料。该样品-芯片组合已预先在拉曼设备中完成定位。在TOF-SIMS分析中,无需重新执行校准流程,仅需对tag chip区域进行图像采集并加载至navYX-connect软件,系统即可自动输出WSe?样品的精确坐标。该方法将跨平台定位流程大幅简化,有效避免了设备更换导致的重复定位问题,显著提升了测试效率并降低了机时成本。


图4. 边长50 μm的二维半导体材料WS2在不同显微设备上的跨平台分析



WS?样品微米级晶界的精准定位

对于尺度在微米以下的精细结构,nanoGPS同样展现出卓越的定位能力。 通过稳定的坐标传递与微米级定位精度,该系统成功在不同显微分析设备间锁定了WS?样品中尺寸约1 μm的晶界这一微观特征。图5清晰展示了该晶界区域在多个平台中的成像结果,证明了该技术对于亚微米尺度结构的跨平台追溯能力,为微观缺陷分析、晶界性质研究等提供了可靠的定位支撑。

图5. WS?样品在不同显微设备上的跨平台分析,1 μm左右的晶界清晰可见

综上所述,HORIBA nanoGPS 定位技术基于“易用、精准、通用”三大优势,通过统一的坐标基准与“一次建系、重复复用”机制,彻底革新了跨平台微区定位的工作流程。该技术成功解决了传统方法效率低下、操作繁琐的核心痛点。通过nanoGPS 定位技术,ULVAC-PHI 的XPS、TOF-SIMS和AES设备能够与拉曼、SEM和AFM等多种设备间实现微米级精度的快速定位。这不仅大幅节省了机时与科研成本,更确保了多维度表征数据的高关联性与准确性,为材料科学、生命科学及微电子等领域的精密分析研究提供了关键的技术支撑。


编辑 丁志琴 

审核 鞠焕鑫

发布 段昱同


关注我们 获取更多资讯



图片

参与评论

全部评论(0条)

相关产品推荐(★较多用户关注☆)
你可能还想看
  • 技术
  • 资讯
  • 百科
  • 应用
  • 微区同位素分析仪图片
    随着技术的不断进步,微区同位素分析仪的图像和数据处理功能越来越强大,为科研人员提供了更加的分析工具。本文将通过展示微区同位素分析仪的图片,结合其主要技术特点和应用案例,帮助读者更好地了解这一重要仪器,并展望其未来发展趋势。
    2025-10-2395阅读 同位素分析仪
  • 平台软件介绍
    一系列根据特定顺序组织的计算机数据和指令的集合,称为软件。通常而言,软件包括系统软件、应用软件和介于这两者之间的中间件。软件除了包括能够运行于计算机上的电脑程序和这些电脑程序有关联的文档。
    2025-10-20829阅读 软件
  • 超声波传感器定位原理
    本文将深入探讨超声波传感器的定位原理,包括其工作机制、应用实例以及在实际操作中的技术优势。通过对其物理原理的分析,我们能够全面了解超声波传感器如何通过发射和接收超声波信号,地进行距离测量与物体定位,为相关技术领域提供理论支持与实践指导。
    2025-10-21147阅读 超声波传感器
  • 石英晶体微天平应用
    其主要原理基于石英晶体在施加电压下发生振荡,振动频率随质量的变化而变化。通过监测这种频率变化,能够实现对物质的高灵敏度检测和分析。随着技术的不断发展,石英晶体微天平的应用领域也不断扩展,从化学分析到生物传感、环境监测等多个行业,均得到了广泛的应用和认可。本文将详细探讨石英晶体微天平的工作原理及其在各个领域中的具体应用,帮助读者全面了解其应用价值。
    2025-10-23130阅读 石英晶体微天平
  • 扭转试验机解决方案
    本文将深入探讨扭转试验机的工作原理、主要应用场景及其相关解决方案,为行业用户提供一套科学、有效的选型和应用指导。
    2025-10-2286阅读 扭转试验机
  • 查看更多
版权与免责声明

①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。

②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。

③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi

热点文章
有源逻辑探头的具体应用
化妆品油脂凝胶乳液液滴尺寸怎么测试?低场核磁技术给出新方案
涂抹酱乳液液滴尺寸怎么测试?低场核磁技术给出精准答案
拉曼光谱专题4 | 解锁拉曼分析密码:光谱分辨率的奥秘与应用
为什么PET保护膜会留下残胶? 别再只怪胶水了,答案藏在材料里!
变电站设备“体检”好帮手,红外热像仪捕捉接头过热隐患
天津大学提出索网天线高精度设计方法,破解面向制造的索网设计难题
高压放大器在介电高弹聚合物叠层弯曲驱动器中的应用
低频电磁振动台的冷却系统有哪几种类型?
基于数字图像相关(DIC)技术的金属试件极端高温拉伸下应变场演化与孔边应力集中研究
近期话题
相关产品

在线留言

上传文档或图片,大小不超过10M
换一张?
取消