超聲波顯微鏡擁有著更高的掃描頻率和分辨率
超聲波是振動次數超過每秒二尤次的聲波。這種聲波是人的耳朵不能聽見的,所以又叫做“聽不見的聲音”。超聲波有許多特異的性質,它能破壞或搗碎各種物質,可以清除空氣中的塵土或煤煙,促進植物的成長或殺死細菌等。但是超聲波一個很重要的用途在用檢驗金屬零件的缺陷。蘇聯科學家沙可格夫利用超聲波創造了超聲波顯微鏡,用這種顯微鏡可以看到不透明物體內部的裂縫、沙眼等的放大像。
超聲波顯微鏡相比于光學顯微鏡擁有著更高的分辨率和清晰度,在觀察同一物品時使用能夠比光學顯微鏡的觀察度更高,也能夠保證所觀察物品的細節和微小分子能夠被購買者捕捉。
超聲波顯微鏡擁有著更高的掃描頻率和分辨率,由于光學顯微鏡的觀察樣品是有著尺寸范圍的,小于納米范圍及其以下的觀察對象光學顯微鏡是無法捕捉和放大的,而使用超聲波顯微鏡就能夠較為輕松的解決觀察對象尺寸過于微小的難題。
其核心就是帶壓電陶瓷的微波鏈,壓電陶瓷在射頻信號發生的激勵下,產生短的聲脈沖,隨后這些聲脈沖被聲透鏡聚焦在一起,這個帶壓電陶瓷的部件叫換能器,英文是:Transducer。換能器既能把電信號轉換成聲波信號,又能把從待測樣品反射或透射回來的聲波信號轉換成電信號,送回系統進行處理。
兩種工作模式:基于超聲波脈沖反射和透射模式工作的。反射模式是主要的工作模式,它的特點是分辨率高,對待測樣品厚度的沒有限制。透射模式只在半導體企業中用作器件篩選。
應用領域:
半導體電子行業:半導體晶圓片、封裝器件、大功率器件IGBT、紅外器件、光電傳感器件、SMT貼片器件、MEMS等;
材料行業:復合材料、鍍膜、電鍍、注塑、合金、超導材料、陶瓷、金屬焊接、摩擦界面等;
生物醫學:活體細胞動態研究、骨骼、血管的研究等。