工作原理:
SCALA扫描式激光分析仪是用激光入射扫描样品表面,收集反射信号得到样品表面的三维形貌和特征。
工作原理
SCALA 扫描式激光分析仪
SCALA扫描式激光分析仪是模块式的。包括一个光学扫描器,安装于温度湿度都可控的腔室里。基本配置可实现二维轮廓的静态特征,及通过热噪声和单点测量来确定的谐振频率。除了基本配置,SCALA还可配备如下三个工作模块:
SCALA扫描式激光分析仪特点:
Z方向与AFM一样,都能获得亚纳米分辨率
在水平方向的分辨率不如AFM,SCALA只能达到微米分辨率,但可测大面积样片
轮廓仪测不了动态特性及液体环境,且它需要高反射率。
白光干涉仪测量快,分辨率高,但得不到动态特性,当样品表面不平度比较大时,白光干涉仪无法聚焦。SCALA无需聚焦,可测大面积样片。
振动计只用于测动态特性,且他们必须人工来找到每个器件(如每个悬臂梁),SCALA自动找到器件,且能测量的频率很高,可达1MHz,SCALA动态静态特性都能测。
传感测试原理
悬臂梁是目前人们正在研发的典型MEMS传感器。工作模式可以是静态(偏转)模式:在悬臂梁一侧产生非平衡表面应力就可以得到一个可测的向上或向下的偏转信号,或者是动态(谐振)模式:通过增加悬臂梁质量来改变悬臂梁的谐振频率从而产生一个可测的相位移。基于悬臂梁的器件已经被用于探测气体,化学、生物体的高灵敏度多功能传感器。
TRACKER技术
表面特性或MEMS器件的定位和表征(如悬臂或者桥式传感器)可以通过TRACKER轻松获得,这是一种基于反射强度模式识别的算法。用户可以利用SCALA的这一功能来全自动表征单个传感器或者传感器阵列。这种算法可以识别商用或者自制的机械传感器。
更多SCALA扫描式激光分析仪信息,请查看:http://www.germantech.com.cn/new/cplook.asp?id=475