트랜스듀서 데이터 취합 / 높은 정밀도

변환기는 XY 평면의 라인(격자 단위)별로 샘플 라인을 스캔하고 요청 시(활 또는 돌출된 요소가 있는 샘플의 경우) Z 방향으로 전자 펄스를 스캔한 다음 특정 회색 값을 가진 픽셀로 표시합니다.

개별 픽셀로부터의 정보는 기록된 모든 신호를 보여주는 이미지를 생성하는 데 사용됩니다.
먼저 검체 표면에서의 초음파 반사가 표시됩니다. 샘플이 온전한 경우 신호는 샘플 후면에서 두 번째로 반사됩니다.
샘플의 위쪽과 아래쪽에서 오는 두 신호의 도착 시간 차이는 그 두께에 대한 정보를 산출합니다.
샘플에 결점이 있는 경우 샘플과 결점 사이의 이 인터페이스는 소리 반사를 발생시킵니다.

주파수와 해상도 / 독보적이고 유일함

음향 현미경은 기가헤르츠 범위까지 확장되는 주파수를 사용하여 작동합니다.

커플링 미디어의 감쇠는 주파수가 증가함에 따라 2차적으로 증가하므로, 렌즈는 조사 중인 샘플에 최대한 가깝게 두어야 합니다. 이러한 낮은 작업 거리와 높은 로컬 해상도를 제공하는 변환기 배치를 만드는 어려움은 샘플을 픽셀 단위로 조사하는 유형의 스캐닝 현미경이 필요하게됩니다.

분석 시스템은 고해상도 변환기의 지속적인 개발을 통해 측정 정확도를 향상시킬 수 있습니다. 초음파 현미경은 현재 최대 1,000 MHz까지 가장 높은 주파수 범위를 제공하여 0.8 µm까지 분해능을 제공합니다. 자연스럽게 이것은 조사할 샘플의 재료와 밀도에 따라 달라집니다.

초음파 테스트 프로브의 작동 주파수에 따라 다음과 같은 영상 분해능을 얻을 수 있습니다.

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