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徕卡工业课堂 | 紫外成像应用分享 发布时间:2026-01-30
紫外的应用点紫外成像可以获得比可见光成像更高的分辨率,能够量测更小的尺寸及分辨更小的缺陷。广泛应用于晶圆和掩膜版关键尺寸(CD)测量及缺陷分析。(基于瑞利公式对比,基于紫外光和可见光波段相比,基于相同0.9NA物镜对比)什么是关键尺寸晶圆/掩膜版的CD(关键尺寸),是芯⽚微结构中...
  • 2022

    1-11
    如何克服目视检查面临的主要挑战
    本文讨论使用显微镜进行目视检查和返工时遇到的挑战。使用正确类型的显微镜和光学设置对于优化工作流程和增加产量至关重要。使用显微镜进行目视检查和返工时可能遇到的挑战包括确定适当的放大倍率和照明以及有足够大的工作距离。然而,其他关键因素与工作流程...
  • 2022

    1-7
    徕卡Leica DVM6 超景深数码显微镜,带你进入显微新时代
    无需苦苦寻觅,结果近在眼前随着技术的发展和需求更迭升级,目前各种样品逐渐变得小巧、多样且复杂,传统的双目显微镜不断面临挑战。数码显微镜不使用目镜,而是用户可直接通过显示器进行观察的特点,让以微电子为首的一系列注重常规缺陷检查的工作效率有了很...
  • 2022

    1-5
    徕卡共聚焦课堂第八讲:无限远光学系统
    从无限远光学到无限远接口“无限远光学”这一概念是指在显微镜的物镜和镜筒透镜之间具有平行光线的光束路径。平面光学元件可以进入到这个“无限远空间”中,而不影响成像,这对于利用DIC或荧光等对比度方法至关重要。现代显微技术需要在无限远光路中添加多...
  • 2022

    1-4
    徕卡共聚焦课堂第七讲:活细胞成像技术知识点
    可视化生命分子动力学理解复杂和/或快速的细胞动力学是探索生物过程的重要一步。因此,当今的生命科学研究越来越关注实时动态过程,如细胞迁移,细胞、器官或整个动物的形态变化以及活体标本的实时生理(例如细胞内离子组分的变化)事件。解决这些挑战性需求...
  • 2021

    12-31
    徕卡共聚焦课堂第六讲:光谱成像
    分色方法多通道荧光成像的目的是将各种荧光染料发射的光子收集到独立的检测通道中。为此,有必要对全发射光谱的组分进行空间分离,即将这些组分定位到不同的方向。传统上,这种分离是通过“次级二向色镜”(将照明与发射分离的主要分光器,称“主分光器”)进...
  • 2021

    12-29
    徕卡共聚焦课堂第五讲:荧光和量子点的基本原理和发展历史
    在您的科研生涯的某个时候,都有可能会用到荧光显微镜。这种无处不在的技术改变了显微镜学家对研究对象进行成像、标记和追踪的方式,不论是整个生物体,还是单个蛋白质等等。通过本文,我们将探讨什么是“荧光”,包括其定义背后的历史和基础物理原理,绿色荧...
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