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              浙江微光顯微鏡檢測承諾守信「蘇州特斯特」

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              發布時間:2021-08-27 12:30  






              紅外光顯微鏡在生物學中的應用范圍是有限的。當用可見光觀察不透明的某些物體時,在較溉的紅外光區域就會變得透明,這種效應已經被用于研究在某些昆蟲中發現的滲入黑色素的甲殼質層。但是,某些有機物質在2-30微米波長范圍內的吸收特性實際上并沒有應用到生物學物質的定性和定量的顯微研究中,除了儀器和像的記錄問題而外,也由于在這種波長范圍內分辨力的損失已經變得十分引人注目。一個數值孔徑為0.6物鏡的小分辨距離大約與所使用的光線的波長是相等的,這就意味著使用一個這樣孔徑的反射物鏡,以波長為10μm的紅外光觀察一個直徑為10μm左右的細胞幾乎是不可能的。


              EMMI可廣泛應用于偵測各種組件缺陷所產生的漏電流,包括閘極氧化層缺陷(Gate oxide defects)、靜電放電破壞(ESD Failure)、閂鎖效應(Latch Up)、漏電(Leakage)、接面漏電(Junction Leakage) 、順向偏壓(Forward Bias)及在飽和區域操作的晶體管,可藉由EMMI定位,找熱點(Hot Spot 或找亮點)位置,進而得知缺陷原因,幫助后續進一步的失效分析。





              其實利用在檢測芯片的過程當中,其實這種方法是非常有效的,關于emmi分析國內目前的技術通常已經達到了要求,在對芯片進行檢測過程當中,利用微光顯微鏡它的效果通常是非常明顯的。比如說如果說亮點被遮掩的過程當中采用的是利用境外紅波的發光,通過拋光的處理來進行探測,這樣才能夠有效的去發現金屬歸沉寂的有效缺陷。





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