国内ベンチャーが光を100%Zく~効Wできる光学顕微を開発、z画気鮟o開
ハーフミラーもスプリッタもく使わない新型光学式顕微が]晶噞で躍している。光の反oをWできるため、これまでの光学顕微では見づらかったガラスやプラスチック表CのキズやL陥をjきく浮き出たせるようにそのzな画気鮓ることができる。h県柏xにあるベンチャー企業エムテック社が、この反o擬阿慮学顕微を開発、]晶噞、半導噞、金型噞などにこの顕微を提供してきた。
これまでの光学顕微との比較^真など来見えなかった、あるいは見にくかった^真画気鬚海里曚表o開した。さらに立颪3次元莟Rもできるような光源の工夫も進めている。
この顕微は、ある]晶メーカーから依頼をpけて、透電極ITO(Indium Tin Oxide)を何とか顕微で見ることはできないものか、という相iから始まった。透電極は来の光学顕微でも実顕微、SEM(走h型電子顕微)でも見ることができない。ITOパターンのW画X況を`で確認できない。パターンのk陲細くなっている場合、電気的にはつながっているため初期的には常動作をするが、その霾だけ電流密度が屬り、そのT果、信頼性の問が発擇垢覿欧譴ある。パターンを`できれば異常なパターンをすぐ見つけることができる。
左の来の顕微では見えなかった]晶の透電極がくっきり見える(が新型顕微)
開発したエムテックの代表D締役 中井興四rは、]晶メーカーの要求を実現するため光を屬ら照oし、わずかAめから光の反oを検出しようと考えた。実際に気荵,靴童るとl直線に瓦靴4°けるだけなら気力弔0.25%しか擇犬覆い海箸わかった。この度なら科に荵,任ると考え、l直線に瓦靴3〜4°Aめから光をoれ、CCD光検出_で反o光を検出する。そのT果、来の実顕微(左)では見えなかった透電極のパターンが笋凌祁晋家でははっきり見える。光源には白色LEDを8個使い、平Cに並べた。LED1個当たりの電流は35mA度であるためほとんど発Xしない。
来の顕微(左)では光は横からハーフミラーを通り試料からの反oを見るためるさが少。新型顕微()は微小ながら角度をeつため気歪むが光はほぼ100%擇せる。
この顕微を開発し、初めて商化したのは2000Q。以来、少しずつではあるが、半導メーカーや]晶メーカーに入り込みつつある。しかし科ではない。このほどさまざまな^真を来の顕微と比較し、o開した。
ICチップを荵 左は来の顕微、が新型顕微の^真
来の顕微(左)ではICチップ表Cの汚れが見えにくいが、新型顕微()ではくっきりと見える。配線屬琉颪蘯永未任る。
筒を試料から90mm以屐∂`して見ているため点深度が深く、同じ倍率でもくっきり見えるという長がある。もちろん、より立的な気鮓るのに適しているとしている。まだ荵[磴呂覆い、チップを3次元実△垢襪燭楉姪填砲魴狙する場合、楉鵡Δ屬ら下まで100μm以内ならはっきりと見えるはずだと、中井は言う。
エムテックはさらに立颪荵,皺Δ文家も開発している。これは弧型の光源を作り、白色LEDを数10個、弧Cにpって並べたもので、細いRo針や軸などの表Cのaなどを屬らCにかけて荵,任る。t座にL陥を見つけることができるため、L陥検出時間が極めて]い。
立颪鮑t座に荵,任る弧犠の最新型の顕微
今vの顕微は、光源にLEDを使うため、バイオテクノロジーなどの細胞の荵,砲盡くという。来の白Xランプをいた顕微では、光を当てると細胞はt座に逃げてしまうため、荵,Mしいといわれている。LEDはたとえj電流を流して発XさせてもXをチップの裏笋ら逃がすことができる。白Xiとは違い、光と同じ妓にXも行くことはない。この顕微に関する問い合わせ先は、(~)アゴラ社(agora_ni@ybb.ne.jp、電B0256-35-6310)がpけeつ。