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結構光光切顯微鏡帶您解鎖微觀世界

更新時間:2025-03-17      點擊次數:91
  在微觀領域的探索中,結構光光切顯微鏡宛如一把精巧的探針,能夠揭示微觀物體的內部結構和尺寸信息。其特殊的測量原理,為這一目標提供了強大的技術支持。
  結構光光切顯微鏡的核心測量原理基于光切法。首先,一束經過特殊編碼的結構光(通常包含具有相位或強度變化規(guī)律的光圖案,如條紋或網格)被投射到被測物體的表面。這束結構光在物體表面發(fā)生反射,然后被顯微鏡中的光學系統(tǒng)捕捉。
  當結構光照射到物體表面時,由于物體的表面幾何形狀不同,反射光的光路也會發(fā)生變化。對于具有起伏的表面,反射光會發(fā)生相移或強度變化。顯微鏡中的探測器接收到反射光后,會將其轉化為電信號。
  通過對這些電信號進行分析和處理,可以提取出關于結構光在物體表面相移或強度變化的信息。例如,利用相移信息,可以根據結構光的編碼方式和已知的光學參數,計算出物體表面不同點的高度差。這種高度差信息反映了物體的微觀輪廓。
  具體來說,通過測量相鄰條紋或網格間的相移,可以得到物體表面在這些位置的相位差變化。根據三角測量原理,結合顯微鏡的光學放大倍數和結構光的空間頻率等已知參數,就能計算出物體表面各點的高度值。通過對物體表面大量點的測量和計算,就可以構建出物體完整的三維形狀。
  結構光光切顯微鏡的這一測量原理具有高分辨率、快速測量和適合非接觸式測量等優(yōu)點。在半導體制造中,它可以精確測量芯片表面的微小特征;在材料科學研究中,能夠觀察和分析材料的微觀結構和缺陷。
  結構光光切顯微鏡圖片展示

  總之,結構光光切顯微鏡憑借其特殊的測量原理,為我們打開了一扇通往微觀世界的窗戶,讓我們能夠更深入地了解微觀物體的奧秘,推動著相關領域的發(fā)展和進步。
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