Měření charakterizace profilu a tloušťky vrstev optickou metodou

Podobné dokumenty
Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n

Výroba mikrostruktur metodou UV litografie a mechanickým obráběním

Příprava tenkých vrstev pomocí ultrazvukového sprejového nanášení I. Úvod

Měření ohniskových vzdáleností čoček, optické soustavy

Spektrální analyzátor Ocean optics

Senzor může být připojen ke všem měřícím rozhraním platformy einstein.

Kamera umožňující záznam jízdy vozidla černá skříňka. po dobu několika sekund zapnete kameru, což bude potvrzeno

Návod pro parkovací senzory ps4led/off PS3SPZ

D i f r a k c e s v ě t l a n a š t ě r b i n ě a d v o j š t ě r b i n ě

Ověření výpočtů geometrické optiky

STANOVENÍ PEVNOSTI V TAHU U MĚKKÝCH OBALOVÝCH FÓLIÍ

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů

Katedra fyzikální elektroniky. Jakub Kákona

BEZDOTYKOVÉ TEPLOMĚRY

Fyzikální praktikum Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

MĚŘENÍ V SEMIKONTAKTNÍM REŽIMU POMOCÍ MIKROSKOPU SOLVER NEXT

Spektrální charakteristiky

Abstrakt. Obr. 1: Experimentální sestava pro měření rychlosti světla Foucaultovou metodou.

MĚŘENÍ V KONTAKTNÍM REŽIMU POMOCÍ MIKROSKOPU SOLVERNEXT

Spektrální charakteristiky optických komponentů

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Měření optických vlastností materiálů

L a b o r a t o r n í c v i č e n í z f y z i k y

POSTUP PRO MOBILNÍ SKUPINY POSTUP 7 METODIKA ODHADU AKTIVITY RADIONUKLIDŮ V OBJEMNÝCH VZORCÍCH V TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH. Postup 7

Mikroskopická obrazová analýza větších částic

Zeemanův jev. Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov

AX-DL100 - Laserový měřič vzdálenosti

Testování digitální distanční ochrany Siprotec 7SA

Optické kabely - měřící přístroje

Návod pro Laboratoř oboru Výroba léčiv

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

Návod k použití Infračervený video-teploměr FIRT 1000 DataVision

Digitální teploměr E-127

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Návod pro laboratoř oboru Nanomateriály. Příprava a vlastnosti nanočástic kovů deponovaných do kapaliny

Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos

Měření optických vlastností materiálů

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OPTICKÉHO VLÁKNA

1.6 Měření V-A charakteristiky různých fotovoltaických článků

OVMT Měření s převodem mechanickým

REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ

Návod pro parkovací senzory ps8lcd

Popis výrobku 1/11. O co se jedná? Jak systém pracuje? Součásti výrobku

17. března Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

Návod k obsluze spektrofotometru UNICAM UV550

2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Protokol měření

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI SKIAGRAFICKÁ FILMOVÁ PRACOVIŠTĚ SKIASKOPICKÁ PRACOVIŠTĚ

Měření příčného profilu gaussovského svazku metodou ostré hrany

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

Stručný popis postupu měření

MEŘENÍ PROFILU PÁSŮ ÚVOD. UVB TECHNIK s.r.o. Autor: Ing. Robert Karásek, Ing. Pavel Vitoslavský POUŽÍVANÉ METODY MĚŘENÍ PŘÍČNÉHO PROFILU PÁSU

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

4. Optické senzory polohy

On-line datový list WS/WE100-2P1239S01 W100-2 MINIATURNÍ OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE

Uţití elektrické energie. Laboratorní cvičení 27

Měření ohniskové vzdálenosti objektivu přímou metodou

UŽIVATELSKÝ NÁVOD HYDROMASÁŽNÍ PARNÍ BOX ECO HYDRO HYDRO JET STEAM HYDRO STEAM PACIFIC MANUAL

Simulation of Residual Optical Aberrations of Objective Lens 210/3452 of Solar Spectrograph of Ondřejov Observatory

U Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie

Funkční klávesy ( F1,F2,F3,F4... F12. Numerická klávesnice ( čísla musí se aktivovat NUMLOCK )

ZÁVISLOST OSVĚTLENÍ NA VZDÁLENOSTI OD SVĚTELNÉHO ZDROJE

JETT-6000C DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI.

Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON

Měření vysílání DVB-T simulovaným přenosovým kanálem

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Meteostanice s HD kamerou

Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie

PSK1-11. Komunikace pomocí optických vláken II. Mnohavidová optická vlákna a vidová disperze. 60μm 80μm. ϕ = 250μm

1. Měření vyzařovacího spektra displejů TFT

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Měření digitálními přístroji, posuvkami a mikrometry

1. Měření barevných vlastností TFT displejů

Digitální USB mikroskopy

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne

Rychlost světla a její souvislost s prostředím

Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin

CMI900. Rychlé a ekonomicky výhodné stanovení tloušťky povlaků a jejich prvkového složení metodou XRF. Robustní / Snadno ovladatelný / Spolehlivý

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S

POWLI031 Fig 1 Copyright 2009 VARO

Využití snímačů pohybu a přítomnosti v elektrických instalacích (3. část) Ing. Josef Kunc

E1 - Měření koncentrace kyslíku magnetickým analyzátorem

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka

MĚŘENÍ ABSORPCE SVĚTLA SPEKOLEM

Mikroskopická obrazová analýza

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

4. Optické senzory polohy A3B38SME. 4. Optické senzory

3. STANOVENÍ RYCHLOSTI PROPUSTNOSTI PRO PLYNY U PLASTOVÝCH FÓLIÍ

Příklady PLC - STR. Autoři: Ing. Josef Kovář a) Ing. Zuzana Prokopová b) Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu:


Obr. 1. Tvary drážek. Drážky mohou být rovné nebo šroubovité (pravotočivé nebo levotočivé), a to:

On-line datový list VT12-2P110S01 V12-2 VÁLCOVÉ OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE

Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení

Makroskopická obrazová analýza pomocí digitální kamery

Úloha č.1: Stanovení molární tepelné kapacity plynu za konstantního tlaku

ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Informace k praktickému cvičení na Stanovišti 3

Obnovitelné zdroje energie. Sborník úloh

n(ω) = ε r (ω)µ r (ω). látky, atd. V rámci praktika budou použity 2 metody, a sice měření indexu lomu kapalin

Transkript:

I. Úvod Měření charakterizace profilu a tloušťky vrstev optickou metodou Tloušťku vzorků materiálů lze měřit pomocí mechanických měřidel, jako je posuvné měřidlo nebo mikrometr. Jejich prostorové rozlišení je však velmi limitované, nelze měřit vrstev vícevrstvých materiálů a navíc může dojít mechanickému poškození vzorku. Pro takové měření lze využít metodu konfokálního měření chromatických aberací. Zařízení se skládá ze senzoru se soustavou optických čoček a jednotky, která vyhodnocuje data. Polychromatické bílé světlo soustavou optických čoček zaostřeno na povrch vzorku. Čočky sestaveny tak, že dochází disperzi bílého světla na monochromatické pomocí řízené chromatické aberace. Vzdálenost k povrchu vzorku je pro každou vlnovou délku dána kalibrací. Pouze vlnová délka světla, které je zaostřeno na je použita pro měření. Toto světlo odražené z povrchu vzorku prochází soustavou čoček do spektrometru, který detekuje a vyhodnocuje spektrální změny. řídicí je jsou tovární vzorek, Tímto způsobem lze opticky měřit tloušťku transparentních materiálů (např. sklo, PMMA, PS, atd.). Tloušťka je změřena s přesností na jednotky mikrometrů a to s použitím pouze jednoho senzoru. Lze měřit i tloušťku jednotlivých vrstev vícevrstvých materiálů. II. III. Cíl práce (i) S využitím přístroje confocaldt 2451 a senzoru IFS2405-1 určete tloušťku vzorků a nanesených vrstev dle zadání asistenta. (ii) Opakujte měření v různých místech vzorku a zhodnoťte odchylky měření. Popis zařízení Zařízení se skládá z řídicí jednotky confocaldt 2451 (Obr 1) a optického senzoru IFS2405-1 (Obr 3), které jsou spojeny optickým vláknem s izolací oranžové barvy. Řídicí jednotka je dále spojena s počítačem pomocí síťového kabelu. Senzor je umístěn na polohovacím stole se dvěma černými otočnými ovladači (Obr 4). Ovládací program běží na webovém rozhraní a spouští se zástupcem confocaldt na pracovní ploše počítače. indikátor intenzity indikátor rozsahu Vypínač Obr 1: Řídicí jednotka confocaldt 2451 Obr 2: Oba indikátory musí během měření svítit zeleně 1/5

Obr 3: Detail na senzor, světlá tečka je zaostřené polychromatické světlo řídicí jednotka senzor Obr 4: Měřicí aparatura IV. Postup práce (i) Zapněte řídicí jednotku a počítač a vyčkejte, až dojde k jejich síťovému spojení. (ii) Umístěte vzorek pod senzor a zaostřete paprsek posunutím upínacího systému senzoru v ose Z. Indikační diody by měly svítit zeleně. (iii) Spusťte ovládací software. Zvolte příslušný typ měření (tloušťka, vzdálenost) a měřený materiál pokud jej znáte. Pokud jej neznáte, vypněte korekci refrakce (Obr 5). 2/5

Obr 5: Volba programu (Thickness, Distance), a materiálu. (iv) V záložce Video signal se přesvědčte, že všechny nalezené píky jsou správně zaostřeny (jsou rozmístěny okolo poloviny rozsahu přístroje (Obr 6). 3/5

Obr 6: Ověření správného zaostření paprsku 4/5

(v) V záložce Measurement odečtěte hodnoty tloušťky jako rozdíl vzdáleností mezi prvním a druhým píkem Difference 1/2 (případně prvním a posledním viz Obr 5, Used peaks). Hodnoty je možno automaticky průměrovat zvolením Measurement averaging v nabídce v levé části okna. Měření lze zastavit a spustit pomocí tlačítek Start/Stop. Obr 7: Ukázka měření tloušťky (vi) Měření opakujte v alespoň 5 různých místech vzorku, všechny potřebné údaje si pečlivě zapisujte. V. Bezpečnostní pokyny Optické vlákno je křehké, nepřehýbejte jej ani jej nepoužívejte ke škrcení spolužáků. VI. VII. Zpracování dat Data zpracujte formou přehledné tabulky, ve které uvedete hodnoty tloušťky ve všech měřených bodech pro každý vzorek. Dále pak pro každý vzorek spočítejte průměrnou tloušťku a její směrodatnou odchylku. Nezapomeňte uvést správné jednotky. Do protokolu kromě tabulky napište velmi stručně princip měření (1-2 věty) a diskutujte odchylky v tloušťce jednotlivých vzorků. Kontrolní otázky 1. Jakým způsobem lze měřit tloušťku vzorků? 2. Lze těmito všemi způsoby změřit i tloušťku nanesené vrstvy? 3. Na jakém principu funguje konfokální měření chromatických aberací? 4. Z jakých částí se skládá měřicí přístroj? Popište aparaturu. 5. Jak poznáte, že je světlo správně zaostřené? 6. Popište, jak změříte tloušťku jednoho ze zadaných vzorků? 7. Jak si zvolíte měřicí program? 8. Jakým způsobem zapnete korekci pro měřený materiál? 9. Jaký je rozdíl mezi měřením tloušťky pomocí prvního a druhého píku a prvního a posledního píku? 10. Proč nesmíte ohýbat optické vlákno? 5/5