加拿大2.0QQ群-橢偏儀
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儀器。由于測量精度高,適用于超薄膜,與樣品非接觸,對樣品沒(méi)有破壞且不需要真空,使得橢偏儀成為***種極具吸引力的測量?jì)x器。早期的橢偏研究主要集中于偏振光及偏振光與材料相互作用的物理學(xué)研究以及儀器的光學(xué)
研究。計算機的發(fā)展和應用使橢偏數據的擬合分析變得容易,促使橢偏儀在更多的領(lǐng)域得到應用。硬件的自動(dòng)化和軟件的成熟大大提高了運算的速度,成熟的軟件提供了解決問(wèn)題的新方法,因此,橢偏儀現在已被廣泛應用于材料、物理、化學(xué)、生物、醫藥等領(lǐng)域的研究、開(kāi)發(fā)和制造過(guò)程中。*初,橢偏儀的工作波長(cháng)多為單***波長(cháng)或少數獨立的波長(cháng),*典型的是采用激光或對電弧等強光譜光進(jìn)行濾光產(chǎn)生的單色光源?,F在大多數的橢偏儀在很寬的波長(cháng)范圍內以多波長(cháng)工作(通常有幾百個(gè)波長(cháng),接近連續)。和單波長(cháng)的橢偏儀相比,光譜型橢偏儀有下面的優(yōu)點(diǎn):可以提升多層探測能力,可以測試物質(zhì)對不同波長(cháng)光波的折射率等成像橢圓偏振技術(shù)正在引起越來(lái)越多的興趣。研究人員發(fā)現利用成像橢偏技術(shù)可實(shí)現超小塊薄膜分析、原位橢偏測量、各種液體環(huán)境下的橢偏分析并且可以實(shí)現和多種技術(shù)聯(lián)用,如布魯斯特角顯微鏡、表面等離子共振、原子力顯微鏡、石英晶體微天平、LB槽、反射光譜儀、太赫茲光譜儀以及拉曼光譜儀等等。這些新特點(diǎn)拓展了橢偏儀的應用領(lǐng)域。這橢偏技術(shù)帶來(lái)了新的研究熱點(diǎn)的同時(shí)也給該技術(shù)帶來(lái)了挑戰,例如在非穩定液體表面的薄膜的測量和顯微成像等。是***種用于探測薄膜厚度、光學(xué)常數以及材料微結構的光學(xué)測量?jì)x器。由于測量精度高,適用于超薄膜,與樣品非接觸,對樣品沒(méi)有破壞且不需要真空,使得橢偏儀成為***種極具吸引力的測量?jì)x器。早期的橢偏研究主要集中于偏振光及偏振光與材料相互作用的物理學(xué)研究以及儀器的光學(xué)
研究。計算機的發(fā)展和應用使橢偏數據的擬合分析變得容易,促使橢偏儀在更多的領(lǐng)域得到應用。硬件的自動(dòng)化和軟件的成熟大大提高了運算的速度,成熟的軟件提供了解決問(wèn)題的新方法,因此,橢偏儀現在已被廣泛應用于材料、物理、化學(xué)、生物、醫藥等領(lǐng)域的研究、開(kāi)發(fā)和制造過(guò)程中。*初,橢偏儀的工作波長(cháng)多為單***波長(cháng)或少數獨立的波長(cháng),*典型的是采用激光或對電弧等強光譜光進(jìn)行濾光產(chǎn)生的單色光源?,F在大多數的橢偏儀在很寬的波長(cháng)范圍內以多波長(cháng)工作(通常有幾百個(gè)波長(cháng),接近連續)。和單波長(cháng)的橢偏儀相比,光譜型橢偏儀有下面的優(yōu)點(diǎn):可以提升多層探測能力,可以測試物質(zhì)對不同波長(cháng)光波的折射率等成像橢圓偏振技術(shù)正在引起越來(lái)越多的興趣。研究人員發(fā)現利用成像橢偏技術(shù)可實(shí)現超小塊薄膜分析、原位橢偏測量、各種液體環(huán)境下的橢偏分析并且可以實(shí)現和多種技術(shù)聯(lián)用,如布魯斯特角顯微鏡、表面等離子共振、原子力顯微鏡、石英晶體微天平、LB槽、反射光譜儀、太赫茲光譜儀以及拉曼光譜儀等等。這些新特點(diǎn)拓展了橢偏儀的應用領(lǐng)域。這橢偏技術(shù)帶來(lái)了新的研究熱點(diǎn)的同時(shí)也給該技術(shù)帶來(lái)了挑戰,例如在非穩定液體表面的薄膜的測量和顯微成像等。