×
16.06.2023
223.018.79d3

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ПЛОСКОЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ТЕРАГЕРЦОВОМ ИЗЛУЧЕНИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к оптическим методам контроля качества поверхности полупроводниковых и металлических изделий, в которых взаимодействие зондирующего излучения с поверхностью опосредовано поверхностной электромагнитной волной (ПЭВ), возбуждаемой падающим излучением и направляемой поверхностью. Заявленный способ визуализации неоднородностей плоской полупроводниковой поверхности в терагерцовом излучении включает воздействие на поверхность р-поляризованным излучением, для которого вещественная часть диэлектрической проницаемости полупроводника отрицательна, преобразование излучения в направляемые поверхностью поверхностные плазмон-поляритоны (ППП) и измерение интенсивности излучения, испускаемого с трека ППП. Излучение выбирают монохроматическим с частотой, при которой длина распространения ППП не превышает длину волны излучения, пучок зондирующего излучения коллимируют и направляют под углом генерации ППП на основание призмы нарушенного полного внутреннего отражения, обращенное к контролируемому участку поверхности и размещенное параллельно ему в пределах глубины проникновения поля ППП в окружающую среду. При этом регистрируют пространственное распределение интенсивности излучения одновременно по всему поперечному сечению пучка, выходящего из призмы. Технический результат – создание способа визуализации неоднородностей плоской поверхности полупроводника в терагерцовом излучении, основанного на преобразовании зондирующего излучения в поверхностные плазмон-поляритоны (ППП), направляемые контролируемой поверхностью, и детектировании излучения, испускаемого с трека ППП вследствие сохранения их оптической связи с элементом преобразования, и позволяющего упростить процедуру измерений, уменьшить ее трудоемкость и продолжительность, а также повысить латеральное разрешение измерений. 2 ил.

Изобретение относится к оптическим методам контроля качества поверхности полупроводниковых и металлических изделий, в которых взаимодействие зондирующего излучения с поверхностью опосредовано поверхностной электромагнитной волной (ПЭВ), возбуждаемой падающим излучением и направляемой поверхностью [1]. Изобретение может найти применение в микроэлектронике при производстве полупроводниковых подложек (вэйферов) микроэлектронных схем, при создании полупроводниковых гетероструктур высокоскоростной оптоэлектроники (квантово-каскадных лазеров, солнечных элементов, светодиодов, биполярных транзисторов, фотодетекторов, элементов полупроводниковой интегральной оптики, преобразователей света и других устройств оптоэлектроники).

Для обнаружения дефектов на поверхности полупроводниковых вэйферов традиционно применяют метод сравнения амплитудно-фазовых характеристик оптического излучения, отраженного от эталонного и исследуемого участков поверхности [2]. Основным недостатком такого метода являются большая трудоемкость и продолжительность измерений, ввиду необходимости совместного сканирования приемника и источника излучения над поверхностью изделия.

Известно применение метода микроскопии темного поля для визуализации неоднородностей на поверхности вэйферов [3]. Однако этот метод применим только для обнаружения неоднородностей на поверхности прозрачных объектов, причем он требует применения очень мощного источника излучения и дорогостоящей оптической аппаратуры.

Известен способ визуального контроля оптической поверхности, включающий ввод лазерного излучения в тонкий слой прозрачной жидкости, помещенный между эталонной и контролируемой поверхностями оптических изделий и наблюдение света, рассеянного на аномалиях и дефектах поверхности [4]. Способ позволяет фиксировать наличие локальных аномалий поверхности без дорогостоящего оборудования, но является достаточно трудоемким, поскольку предполагает изготовление для каждого из контролируемого изделий прозрачного бездефектного эталона, сканирование пучка излучения по всей поверхности при условии постоянства эффективности ввода излучения в слой жидкости.

Известен оптический способ изучения и контроля качества поверхности заготовок микросхем с использованием ПЭВ ИК-диапазона, повышающий чувствительность рефлектометрических измерений [5]. Способ включает воздействие на поверхность заготовки монохроматическим ИК-излучением, для которого материал заготовки имеет отрицательную действительную часть диэлектрической проницаемости, преобразование излучения в пучок ПЭВ, направляемый поверхностью, последовательное освещение пучком контролируемого участка поверхности с различных направлений при одновременной регистрации трека и интегральной интенсивности пучка после преодоления им участка, а также обработку результатов измерений. Основными недостатками способа являются большая трудоемкость, низкое латеральное разрешение и большая продолжительность измерений.

Наиболее близким к заявляемому по технической сущности является способ обнаружения дефектов на поверхности полупроводника с помощью терагерцовых (ТГц) поверхностных плазмон-поляритонов (ППП) - разновидности ПЭВ [6]. Способ включает в себя воздействие на поверхность полупроводника серией идентичных импульсов p-поляризованного ТГц излучения, для которого вещественная часть диэлектрической проницаемости полупроводника отрицательна, преобразование излучения в пучок широкополосных ППП, пробег пучка ППП по контролируемой поверхности на макроскопическое расстояние (превышающее среднюю длину волны излучения на 2-3 порядка), преобразование пучка ППП в объемное излучение, регистрацию интегральной интенсивности этого излучения в различные фазы (стадии) импульсов, обработку результатов измерений и сравнение их с результатами, полученными на эталонном образце. Основными недостатками известного способа являются большие трудоемкость и продолжительность измерений, а также - их интегральный характер, сводящий на нет латеральное разрешение способа.

В основу изобретения поставлена задача разработки нового способа визуализации неоднородностей плоской поверхности полупроводника в терагерцовом излучении, основанного на преобразовании зондирующего излучения в поверхностные плазмон-поляритоны (ППП), направляемые контролируемой поверхностью, и детектировании излучения, испускаемого с трека ППП вследствие сохранения их оптической связи с элементом преобразования, и позволяющего упростить процедуру измерений, уменьшить ее трудоемкость и продолжительность, а также - повысить латеральное разрешение измерений, что делает возможным не только оценку размеров неоднородностей, но и локализацию их местоположения.

Сущность изобретения заключается в том, что в известном способе визуализации неоднородностей плоской полупроводниковой поверхности в терагерцовом излучении, включающего воздействие на поверхность р-поляризованным излучением, для которого вещественная часть диэлектрической проницаемости полупроводника отрицательна, преобразование излучения в направляемые поверхностью поверхностные плазмон-поляритоны (ППП) и измерение интенсивности излучения, испускаемого с трека ППП, излучение выбирают монохроматическим с частотой, при которой длина распространения ППП не превышает длину волны излучения, пучок зондирующего излучения коллимируют и направляют под углом генерации ППП на основание призмы нарушенного полного внутреннего отражения, обращенное к контролируемому участку поверхности и размещенное параллельно ему в пределах глубины проникновения поля ППП в окружающую среду; при этом регистрируют пространственное распределение интенсивности излучения одновременно по всему поперечному сечению пучка, выходящего из призмы.

Упрощение процедуры измерений в предлагаемом способе, обусловливающее уменьшение ее трудоемкости и продолжительности, достигается в результате однократного использования в качестве зонда пучка коллимированного монохроматического излучения, воздействующего на весь контролируемый участок поверхности, и регистрации распределения интенсивности излучения одновременно по всему поперечному сечению пучка, выходящего из призмы.

Повышение латерального разрешения измерений достигается вследствие выбора такой длины волны излучения X, при которой длина распространения ППП L меньше X, а также в результате генерации ППП коллимированным пучком монохроматического излучения не в одной точке контролируемого участка поверхности, а по всей его площади, находящейся под основанием призмы НПВО; это позволяет судить об эффективности генерации 111111 (зависящей от наличия неоднородности на поверхности) в данной точки поверхности, а, значит, - о наличии на ней неоднородности и об оптических характеристиках этой неоднородности, по интенсивности излучения, испускаемого через призму НПВО с данной точки поверхности.

Изобретение поясняется чертежами: на Фиг. 1 представлена схема устройства, реализующего заявляемый способ; на Фиг. 2 - расчетные зависимости коэффициента отражения Rp р-составляющей излучения (λ=140 мкм) от угла его падения ϕ на структуру "ТРХ - (полиметилпентен) -воздушный зазор величиной h=20 мкм - слой ZnS толщиной d - InSb (антимонид индия)" при генерировании этим излучением ППП на поверхности InSb.

На Фиг. 1 цифрами обозначены: 1 - источник монохроматического ТГц излучения; 2 - коллиматор; 3 - поляризатор; 4 - призма НПВО; 5 - плоская поверхность полупроводникового изделия; 6 - зазор, отделяющий основание призмы 4 от поверхности 5; 7 - пьезокерамический актуатор, регулирующий зазор 6; 8 - неоднородность на поверхности 5; 9 - матрица фотоприемников ТГц излучения; 10 - устройство для накопления и обработки электрических сигналов от матрицы 9.

На Фиг. 2 цифрами обозначены зависимости Rp(ϕ), рассчитанные для различных значений толщины d слоя сульфида цинка: кривая 1 - в = 0; 2 - d = 0.5 мкм; 3 - d = 1.0 мкм; 4 - d = 1.5 мкм; 5 - d = 2.0 мкм.

Способ реализуется следующим образом.

Излучение источника 1 с помощью коллиматора 2 преобразуют в пучок параллельных лучей с некоторым распределением интенсивности по его поперечному сечению. Прошедшему через коллиматор 2 излучению придают p-поляризацию (относительно плоскости падения) с помощью поляризатора 3 и направляют на боковую грань призмы 4 таким образом, чтобы преломленный на этой грани пучок излучения падал на основание призмы 4 под углом генерации ППП на поверхности 5 полупроводникового изделия. Эванесцентное (затухающее по экспоненте) поле излучения, претерпевшего полное внутреннее отражение от основания призмы 4, проникает в зазор 6, регулируемый пьезокерамикой 7 и отделяющий призму 4 от поверхности 5, достигает ее и генерирует на ней (с некоторой эффективностью) ППП. Вследствие больших джоулевых потерь ППП рассеивают основную долю своей энергии в тепло на расстоянии L<λ (где L - длина распространения ППП); поэтому объемная волна, испускаемая ППП в призму 4 (вследствие сохранения с ней оптической связи), имеет интенсивность значительно меньшую по сравнению с интенсивностью падающего излучения. Поскольку L<λ, то интенсивность излучения, испускаемого с элементарной площадки основания призмы 4 размером, не превышающим длину волны излучения, пропорциональна эффективности генерации ППП на соответствующем элементарном участке поверхности 5. Наличие на поверхности 5 неоднородности 8 скажется на эффективности генерации ППП, а, следовательно, и на интенсивности излучения, испускаемого с соответствующей площадки основания призмы 4. Пучок излучения, исходящий от освещенного участка основания призмы 4, выходит через ее вторую боковую грань и падает на матрицу фотоприемников 9. Пиксели матрицы 9 вырабатывают пропорциональные их освещенности электрические сигналы, которые одновременно регистрируются устройством 10. Выполнив нормировку распределения интенсивности, регистрируемую матрицей 9 до и после внедрения поверхности 5 в эванесцентное поле излучения у основания призмы 4, исследователь может визуализировать распределение неоднородностей по поверхности 5. Более того, последовательное выполнение вышеописанных измерений позволяет изучать динамику распределения неоднородностей с временным разрешением, определяемым постоянной времени пикселей матрицы 9.

В качестве примера применения заявляемого способа рассмотрим возможность реализации метода ППП-микроскопии в ТГц диапазоне на примере антимонида индия (InSb) с собственной проводимостью. При численном моделировании воспользуемся моделью Друде-Лоренца для описания дисперсии диэлектрической проницаемости полупроводника [7]:

где ε - высокочастотная диэлектрическая проницаемость; ωL и ωT - частота продольных и поперечных колебаний кристаллической решетки, соответственно; Г - постоянная затухания колебаний кристаллической решетки; γ - столкновительная частота электронов проводимости. Не содержащий примесей InSb характеризуется следующими значениями вышеперечисленных параметров: ωр = 81.0 см-1; ε = 15.68; ωL = 190.4 см-1; ωT = 179.1 см-1; Г = 2.86 см-1; γ = 10.7 см-1 [7].

Расчеты по формуле (1) показали, что вещественная часть диэлектрической проницаемости ε' антимонида индия становится отрицательной (необходимое условие существования ППП) при λ ≥ 134 мкм. Выберем длину волны зондирующего излучения λ=140 мкм, соответствующую одному из "окон прозрачности" атмосферы для ТГц излучения. На такой λ величина sInSb = -1.614 + i ⋅ 2.936, а длина распространения ППП L≈138 мкм, т.е. L≤λ. Материалом призмы НПВО выберем слабодисперсный полимер ТРХ (полиметилпентен) с показателем преломления np=1.46; критический угол ϕcr для излучения с λ=140 мкм на границе раздела "ТРХ - воздух" равен 43°14'. Расчеты зависимости коэффициента отражения по мощности Rp для p-составляющей такого излучения от структуры "ТРХ - воздушный зазор величиной h=20 мкм - InSb" (схема Отто для генерации ППП методом НПВО [1]) показали, что в этих условиях наиболее эффективное преобразование зондирующего излучения в ППП (соответствует минимальному значению коэффициента отражения Rp min = 0.04 на зависимости Rp (ϕ)) достигается при угле падения ϕ=ϕ*=52°45'. Промоделируем эволюцию кривой Rp(ϕ) при нанесении на поверхность InSb "неоднородности" в виде непоглощающего слоя из сульфида цинка (ZnS) толщиной d и с показателем преломления 2.950. Результаты моделирования представлены на Фиг. 2. Видно, что с увеличением толщины d слоя минимум кривой Rp (ϕ) смещается к критическому углу ϕcr, а значение Rp min увеличивается. Поэтому, при угле падения ϕ=ϕ* (см. Фиг. 2) участкам поверхности InSb не содержащим слоя ZnS (кривая 1) будет соответствовать интенсивность выходящего из призмы пучка равная 0.04 (от ее значения до внедрения поверхности InSb в эванесцентное поле зондирующего излучения), а участкам со слоем толщиной (например) d=1.0 мкм (кривая 3) - интенсивность равная 0.13. Поскольку современная измерительная аппаратура позволяет надежно регистрировать изменение интенсивности ТГц излучения с точностью до долей процента [8], то можно надеяться, что заявляемый метод микроскопии позволит достичь для слоя ZnS вертикального разрешения не хуже 1 нм, а при использовании матрицы 9 с пикселями размером меньше λ (например, микроболометрической матрицы [9]) латерального разрешения, сравнимого с длиной волны излучения, т.е. немного хуже дифракционного предела Аббе в λ/2.

Таким образом, рассмотренный пример наглядно демонстрирует возможность визуализации заявляемым способом неоднородностей плоской полупроводниковой поверхности в терагерцовом излучении, при которой существенно упрощается (по сравнению со способом-прототипом) процедура измерений, уменьшается ее трудоемкость и продолжительность, а также повышается до дифракционного предела Аббе латеральное разрешение измерений.

Источники информации:

[1] Поверхностные поляритоны. Электромагнитные волны на поверхностях и границах раздела сред / Под ред. В.М. Аграновича и Д.Л. Миллса. - М: Наука, 1985. - 525 с.

[2] Shankar N.G. and Zhong Z.W. Defect detection on semiconductor wafer surfaces // Microelectron. Eng., 2005, V. 77, p. 337-346.

[3] Stokowski S. and Vaez-Iravani M. Wafer inspection technology challenges for ULSI manufacturing // AIP Conference Proceedings, 1998, V. 449, p. 405-415.

[4] Стойлов Ю.Ю., Старцев A.B., Яловой В.И. Способ визуально-оптического контроля поверхности // Патент RU 2502954 от 27.12.2013.

[5] Васильев А.Ф., Гушанская Н.Ю., Жижин Г.Н., Яковлев В.А. Применение спектроскопии ПЭВ для изучения и контроля качества поверхности заготовок микросхем // Оптика и спектроскопия, 1987, Т. 63, Вып. 3, с. 682-684.

[6] Yang Т., Li Y., Stantchev R., Zhu Y., Qin Y., Zhou X., and Huang W. Detection of defects on the surface of a semiconductor by terahertz surface plasmon polaritons // Applied Optics, 2016, V. 55, No. 15, p. 4139-4144. (прототип).

[7] Handbook of optical constants of solids 1998 Ed. by E.D. Palik. Academ. Press, USA. - 804 p.

[8] Lewis R.A. A review of terahertz detectors // J. Phys. D: Appl. Phys., 2019, V. 52, 433001.

[9] Демьяненко M.A., Есаев Д.Г., Овсюк B.H., Фомин Б.И., Асеев А.Л., Князев Б.А., Кулипанов Г.Н., Винокуров Н.А. Матричные микроболометрические приемники для инфракрасного и терагерцового диапазонов // Оптический журнал, 2009, Т. 76, Вып. 12, С. 5-11.

Способ визуализации неоднородностей плоской полупроводниковой поверхности в терагерцовом излучении, включающий воздействие на поверхность р-поляризованным излучением, для которого вещественная часть диэлектрической проницаемости полупроводника отрицательна, преобразование излучения в направляемые поверхностью поверхностные плазмон-поляритоны (ППП) и измерение интенсивности излучения, испускаемого с трека ППП, отличающийся тем, что излучение выбирают монохроматическим с частотой, при которой длина распространения ППП не превышает длину волны излучения, пучок зондирующего излучения коллимируют и направляют под углом генерации ППП на основание призмы нарушенного полного внутреннего отражения, обращенное к контролируемому участку поверхности и размещенное параллельно ему в пределах глубины проникновения поля ППП в окружающую среду; при этом регистрируют пространственное распределение интенсивности излучения одновременно по всему поперечному сечению пучка, выходящего из призмы.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 22.
14.03.2019
№219.016.df80

Устройство для определения коэффициента затухания поверхностной электромагнитной волны инфракрасного диапазона за время одного импульса излучения

Изобретение относится к области исследования поверхности материалов оптическими методами и касается устройства определения коэффициента затухания поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ) инфракрасного диапазона за время одного импульса излучения. Устройство включает в себя источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681658
Дата охранного документа: 12.03.2019
05.04.2019
№219.016.fd4c

Устройство для наблюдения обратной коллинеарной дифракции терагерцевого излучения на ультразвуковой волне в кристаллической среде

Изобретение относится к акустооптике и может найти применение для управления такими параметрами электромагнитного излучения терагерцевого диапазона, как направление распространения, интенсивность, поляризация, частота и фаза. Устройство для наблюдения обратной коллинеарной дифракции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683886
Дата охранного документа: 03.04.2019
07.06.2019
№219.017.74e9

Способ получения нитрида углерода, обладающего аномально высоким уровнем флуоресценции под действием лазерного излучения видимого диапазона

Изобретение относится к неорганической химии и может быть использовано в фотокатализе, литий-ионных аккумуляторах, медицинских зондах. Меламин разлагают в закрытом кварцевом реакторе в азотсодержащей атмосфере при 275-295 С в течение 4,5-6 ч. Получают графитоподобный g-CN, имеющий молярное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690810
Дата охранного документа: 05.06.2019
24.10.2019
№219.017.dab1

Устройство для измерения длины распространения инфракрасной поверхностной электромагнитной волны

Изобретение относится к области исследования поверхности металлов и полупроводников оптическими методами и касается устройства для измерения длины распространения инфракрасной поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ). Устройство содержит источник р-поляризованного монохроматического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703772
Дата охранного документа: 23.10.2019
24.10.2019
№219.017.dab5

Устройство для преобразования инфракрасного излучения в поверхностную электромагнитную волну на плоской грани проводящего тела

Изобретение относится к области исследования поверхности металлов и полупроводников путем измерения характеристик направляемых ей поверхностных электромагнитных волн (ПЭВ) и может найти применение в сенсорных устройствах, абсорбционных спектрометрах и интерферометрах, использующих в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703941
Дата охранного документа: 23.10.2019
12.12.2019
№219.017.ec49

Способ для продольного перемещения перетяжки лазерного гауссова пучка постоянного диаметра без перемещения компонентов оптической системы (варианты)

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано в приборостроении, медицине и других областях науки и техники, где возникает необходимость непрерывного и плавного изменения положения перетяжки лазерного гауссова пучка при обеспечении постоянства ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708549
Дата охранного документа: 09.12.2019
21.12.2019
№219.017.efd6

Интерферометр майкельсона для определения показателя преломления поверхностных плазмон-поляритонов терагерцевого диапазона

Изобретение относится к оптике конденсированных сред и может быть использовано для определения оптических постоянных поверхности твердых тел, способных направлять поверхностные плазмон-поляритоны (ППП). Интерферометр содержит источник коллимированного р-поляризованного монохроматического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709600
Дата охранного документа: 18.12.2019
08.02.2020
№220.018.0039

Способ регистрации мультиспектрального цифрового голографического изображения

Изобретение относится к технологиям цифровой голографии, а именно количественной фазовой микроскопии, и предназначено для измерения спектральной зависимости пространственного распределения фазовой задержки, вносимой оптически прозрачным объектом в световую волну. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713567
Дата охранного документа: 05.02.2020
20.05.2020
№220.018.1e1d

Способ бесконтактного измерения пространственного распределения температуры и излучательной способности объектов без сканирования

Изобретение относится к области измерительной техники и касается способа бесконтактного измерения пространственного распределения температуры и излучательной способности объектов без сканирования. Способ заключается в формировании светового пучка широкополосного излучения, идущего от объекта,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721097
Дата охранного документа: 15.05.2020
20.05.2020
№220.018.1e2a

Способ одновременной спектральной фильтрации пары световых пучков с перестройкой по спектру

Изобретение относится к области стереоскопии, а именно к способам получения и регистрации спектральных стереоизображений объектов. Техническим результатом изобретения является использование одного акустооптического (АО) кристалла малых массы и габаритов, исключение или упрощение формирующей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721170
Дата охранного документа: 18.05.2020
Показаны записи 11-20 из 38.
10.04.2015
№216.013.3d3c

Геодезическая призма для отклонения пучка монохроматических поверхностных плазмон-поляритонов терагерцового диапазона

Изобретение относится к области передачи информации посредством поверхностных электромагнитных волн и касается геодезической призмы для отклонения пучка монохроматических поверхностных плазмон-поляритонов (ППП). Геодезическая призма выполнена в виде конусной канавки, которая расположена на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547164
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.09.2015
№216.013.7603

Способ регулирования интенсивности инфракрасной поверхностной электромагнитной волны на плоскогранной структуре

Изобретение относится к области информационно-коммуникационных технологий и касается способа регулирования интенсивности инфракрасной поверхностной электромагнитной волны на плоскогранной структуре. Способ включает в себя преобразование на ребре структуры поверхностной электромагнитной волны в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561800
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.01.2016
№216.013.a3f7

Инфракрасный амплитудно-фазовый плазмонный спектрометр

Изобретение относится к инфракрасной (ИК) спектроскопии поверхности металлов и полупроводников, а именно к определению амплитудно-фазовых спектров как самой поверхности, так и ее переходного слоя, путем измерения характеристик направляемых этой поверхностью поверхностных плазмонов (ПП)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573617
Дата охранного документа: 20.01.2016
12.01.2017
№217.015.63fd

Способ увеличения длины распространения инфракрасных монохроматических поверхностных электромагнитных волн по плоской металлической поверхности

Изобретение относится к области информационно-коммуникационных технологий и касается способа увеличения длины распространения инфракрасных монохроматических поверхностных электромагнитных волн (ПЭВ) по плоской металлической поверхности. Способ включает в себя нанесение на поверхность слоя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589465
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.7cce

Способ раздвоения плазмон-поляритонного канала связи терагерцового диапазона

Изобретение относится к области средств коммуникации. Способ раздвоения плазмон-поляритонного канала связи терагерцового диапазона включает создание основного и вторичных каналов на индивидуальных плоскогранных подложках с прямоугольными ребрами, размещение в основном канале неоднородности в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600575
Дата охранного документа: 27.10.2016
25.08.2017
№217.015.b6c1

Устройство для обнаружения неоднородностей на плоских гранях потока однотипных проводящих изделий в инфракрасном излучении

Изобретение относится к оптическим методам контроля качества поверхности металлов и полупроводников, а именно к инфракрасной (ИК) амплитудной рефлектометрии. Устройство содержит источник p-поляризованного монохроматического излучения, два элемента преобразования излучения в ПЭВ, приемник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614660
Дата охранного документа: 28.03.2017
26.08.2017
№217.015.e196

Способ управления спектром пучка широкополосного терагерцевого излучения

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается способа управления спектром пучка широкополосного терагерцевого излучения. Способ включает в себя размещение на пути пучка излучения селективно поглощающего фильтра в виде поверхности проводящей пластины, придание излучению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625635
Дата охранного документа: 17.07.2017
26.08.2017
№217.015.e19a

Устройство для промера распределения поля инфракрасной поверхностной электромагнитной волны над её треком

Изобретение относится к области исследования поверхности металлов и полупроводников и касается устройства для промера распределения поля инфракрасной поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ) над ее треком. Устройство содержит источник монохроматического излучения, элемент преобразования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625641
Дата охранного документа: 17.07.2017
19.01.2018
№218.016.0193

Статическое устройство для определения распределения интенсивности поля инфракрасной поверхностной электромагнитной волны вдоль её трека

Изобретение относится к области оптических измерений и касается статического устройства для определения распределения интенсивности поля инфракрасной поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ) вдоль ее трека. Устройство включает в себя источник монохроматического излучения, первый фокусирующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629909
Дата охранного документа: 04.09.2017
19.01.2018
№218.016.01d2

Способ определения показателя преломления монохроматической поверхностной электромагнитной волны инфракрасного диапазона

Изобретение относится к области оптических измерений и касается способа определения показателя преломления монохроматической поверхностной электромагнитной волны инфракрасного диапазона. Способ включает в себя генерацию волны на плоской поверхности образца, размещение на пути волны плоского...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629928
Дата охранного документа: 04.09.2017
+ добавить свой РИД