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徠卡工業課堂 | 紫外成像應用分享
發布時間:2026-01-30
紫外的應用點紫外成像可以獲得比可見光成像更高的分辨率,能夠量測更小的尺寸及分辨更小的缺陷。廣泛應用于晶圓和掩膜版關鍵尺寸(CD)測量及缺陷分析。(基于瑞利公式對比,基于紫外光和可見光波段相比,基于相同0.9NA物鏡對比)什么是關鍵尺寸晶圓/掩膜版的CD(關鍵尺寸),是芯?微結構中...
2022
1-5
徠卡共聚焦課堂第八講:無限遠光學系統
從無限遠光學到無限遠接口“無限遠光學”這一概念是指在顯微鏡的物鏡和鏡筒透鏡之間具有平行光線的光束路徑。平面光學元件可以進入到這個“無限遠空間”中,而不影響成像,這對于利用DIC或熒光等對比度方法至關重要。現代顯微技術需要在無限遠光路中添加多...
2022
1-4
徠卡共聚焦課堂第七講:活細胞成像技術知識點
可視化生命分子動力學理解復雜和/或快速的細胞動力學是探索生物過程的重要一步。因此,當今的生命科學研究越來越關注實時動態過程,如細胞遷移,細胞、器官或整個動物的形態變化以及活體標本的實時生理(例如細胞內離子組分的變化)事件。解決這些挑戰性需求...
2021
12-31
徠卡共聚焦課堂第六講:光譜成像
分色方法多通道熒光成像的目的是將各種熒光染料發射的光子收集到獨立的檢測通道中。為此,有必要對全發射光譜的組分進行空間分離,即將這些組分定位到不同的方向。傳統上,這種分離是通過“次級二向色鏡”(將照明與發射分離的主要分光器,稱“主分光器”)進...
2021
12-29
徠卡共聚焦課堂第五講:熒光和量子點的基本原理和發展歷史
在您的科研生涯的某個時候,都有可能會用到熒光顯微鏡。這種無處不在的技術改變了顯微鏡學家對研究對象進行成像、標記和追蹤的方式,不論是整個生物體,還是單個蛋白質等等。通過本文,我們將探討什么是“熒光”,包括其定義背后的歷史和基礎物理原理,綠色熒...
2021
12-28
熒光顯微鏡是對熒光細胞進行定性和定量研究的工具之一
熒光顯微鏡是免疫熒光細胞化學的基本工具。是由光源、濾板系統和光學系統等主要部件組成。熒光顯微鏡利用一定波長的光激發標本發射熒光,通過物鏡和目鏡系統放大以觀察標本的熒光圖像。細胞中有些物質,如葉綠素等,受紫外線照射后可發熒光;另有一些物質本身...
2021
12-27
徠卡共聚焦課堂第四講:熒光壽命-一個適當的選擇
SP8FALCON-即時產生熒光壽命成像(FLIM)我們經常聽到別人抱怨熒光壽命測量:“壽命分析太復雜了!”但這種情況即將改變!新技術和新概念的發展促進了數據評估,意味著熒光壽命成像(FLIM)的速度提高了10倍,可以媲美標準共聚焦成像,且...
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