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Die akustische Mikroskopie ist ein zerstorungsfreies bildgebendes Verfahren das Ultraschall sehr hoher Frequenz verwendet um Bilder aus dem Inneren eines Objekts zu erzeugen Die laterale Detailauflosung erreicht die eines klassischen Lichtmikroskops die Tiefenauflosung ist weitaus besser Sie wird auch Ultraschallmikroskopie oder Akustomikroskopie genannt oft mit dem Zusatz Raster z B in Rasterultraschallmikroskopie um die Funktionsweise naher zu beschreiben Die englische Bezeichnung fur die akustische Mikroskopie ist meist scanning acoustic microscopy und wird mit SAM abgekurzt Gebrauchlich ist aber auch die Bezeichnung acoustic micro imaging oder kurz AMI Abb 1 Akustisches Bild eines integrierten Schaltkreises mit Materialablosungen im Inneren rot Sie ist geeignet um Defekte zu erkennen und Materialeigenschaften oder veranderungen zu analysieren Da das Verfahren besonders effizient auf Grenzflachen zwischen fester bzw flussiger Materie und Gas reagiert wird es haufig im Bereich der Elektronik und Halbleitertechnik zur Fehleranalyse eingesetzt vgl Abb 1 um Ablosungen Risse und Hohlraume zu finden Aber auch in den Materialwissenschaften wird die akustische Mikroskopie zur Untersuchung von Metallgefugen oder von Keramiken eingesetzt In der biologischen und medizinischen Forschung konnen lebende Zellen ohne Einbettung Trocknung oder Farbung untersucht werden Inhaltsverzeichnis 1 Ultraschall 2 Aufbau und Funktionsweise eines Ultraschallmikroskops 2 1 Signalerzeugung und fokussierung 2 2 Wechselwirkungsarten in der Probe 2 3 Das Messsignal 3 Betriebsarten 3 1 A Mode 3 2 Akustisches Tiefenprofil B Mode 3 3 Akustisches horizontales Schnittbild C Mode 3 4 Andere Abbildungsarten 4 Probenvoraussetzung und Vorbereitung 5 Anwendungen 6 Vergleich Akustische Mikroskopie Sonografie 7 Theorie der Schallausbreitung in einer Probe 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseUltraschall Bearbeiten nbsp Abb 2 Akustisches FrequenzspektrumAls Schall wird physikalisch die Ausbreitung von Druck und Dichteschwankungen in einem Medium bezeichnet In homogenen Medien breitet sich Schall geradlinig aus und lasst sich durch Linsen fokussieren Im Frequenzbereich zwischen 20 Hz und 20 kHz spricht man von Horschall und damit von unterschiedlich hohen Tonen vgl Abb 2 Daruber liegt der Ultraschall Bereich Bekannte Anwendungsbeispiele sind z B Ultraschallreinigungsbader Frequenz 10 30 kHz oder die Sonografie in der medizinischen Untersuchung Frequenzbereich 1 40 MHz Die akustische Mikroskopie nutzt Frequenzen bis in den Gigahertzbereich Mit der Frequenz steigt die erreichbare Auflosung aber auch die Dampfung Wahrend sich Infraschall in der Atmosphare uber Tausende Kilometer ausbreitet so mussen Gase ab einer Frequenz von 10 MHz stark komprimiert werden um Schall ubertragen zu konnen Im GHz Bereich sinkt die Reichweite selbst in kondensierter Materie auf weit unter einen Millimeter Bei den hochsten Frequenzen ist die Dampfung von Schallwellen in Flussigkeiten fast so hoch wie die von Scherwellen die sich bei niedrigen Frequenzen nur in Festkorpern ausbreiten konnen Aufbau und Funktionsweise eines Ultraschallmikroskops BearbeitenDas akustische Mikroskop nutzt die Moglichkeit der Ausbreitung von Ultraschall in einem Festkorper Hierzu wird ein kurzer Ultraschallimpuls in die Probe gesendet und die Wechselwirkung an Grenzflachen zwischen verschiedenen Materialien z B Einschlussen oder Fehlstellen untersucht Das Ultraschallsignal kann im Inneren der Probe reflektiert gestreut oder absorbiert werden nbsp Abb 3 Funktionsweise eines akustischen MikroskopsSignalerzeugung und fokussierung Bearbeiten Mit einem Sender werden kurze elektrische Hochfrequenz Signale erzeugt und an den Schallwandler Transducer weitergeleitet Der Schallwandler ist ein piezoelektrischer Kristall und besteht je nach verwendetem Frequenzbereich aus unterschiedlichen Materialien Der Schallwandler erzeugt aus den kurzen elektrischen Signalen des Senders kurze Pulse mit einer Dauer von 20 bis 100 ns Nanosekunden aus hochfrequenten Ultraschallwellen und gibt diese an die direkt mit dem Ultraschallwandler verbundenen akustische Linse weiter Mehrere tausend Schallimpulse pro Sekunde werden dabei ausgesendet Die Unterseite der Linse ist zur Fokussierung der Ultraschallwellen konkav geformt wobei der Krummungsradius je nach verwendeter Frequenz von unter 100 µm bis zu wenigen Millimetern betragen kann Ein Kopplungsmedium meist Wasser ubertragt die Ultraschallwellen zum abzubildenden Objekt Die Wellen werden an der Oberflache und an inneren Grenzflachen reflektiert siehe Abschnitt Wechselwirkungsarten in der Probe Der gleiche Ultraschallwandler wandelt die reflektierten akustischen Wellen wieder in elektrische Signale die vom Empfanger zeitaufgelost ausgewertet werden Rastert man den Ultraschallkopf mit einem XY Scanner zeilenweise uber die Probe so erhalt man nacheinander Informationen uber die verschiedenen Probenbereiche und kann daraus ein Bild berechnen Dieses wird haufig als Graustufen oder Falschfarbenbild dargestellt Abb 1 Wechselwirkungsarten in der Probe Bearbeiten Trifft das Ultraschallsignal auf eine Grenzflache zwischen zwei verschiedenen Materialien so wird ein Teil des Ultraschallsignals reflektiert wahrend der Rest durchgelassen wird Abb 4a Bei einem Hohlraum konnen sich die Ultraschallwellen nicht weiter in der ursprunglichen Richtung ausbreiten Es kommt zu einer Totalreflexion des Signals Abb 4b Strukturen unterhalb des Hohlraumes werden nicht erreicht und konnen so nicht analysiert werden Ist die Grenzflache z B ein Riss zur Richtung der Signalausbreitung gekippt so wird das reflektierte Signal in eine andere Richtung zuruckgestrahlt Abb 4c Je nach Neigung der Flache konnte das reflektierte Signal ggf nicht mehr mit dem Detektor aufgefangen werden Trifft der Schall auf im Vergleich zur verwendeten Wellenlange feine Strukturen so wird der Schall in alle Richtungen gestreut und damit in seiner Intensitat stark geschwacht Abb 4d nbsp Abb 4a Wechselwirkung von Ultraschall an einer Grenzflache nbsp Abb 4b Totalreflexion von Ultraschall an einem Hohlraum nbsp Abb 4c Totalreflexion von Ultraschall an einem schrag verlaufenden Riss nbsp Abb 4d Streuung des Ultraschallsignals an sehr feinen StrukturenDas Messsignal Bearbeiten nbsp Abb 5a Entstehung des Messsignals in der akustischen Mikroskopie ohne Defektstelle nbsp Abb 5b Entstehung des Messsignals in der akustischen Mikroskopie mit Defektstelle Das Messsignal enthalt Informationen zu Laufzeit Amplitude und Polaritat Vorzeichen der reflektierten Schallwelle Zur Auswertung wird die Amplitude des Signals in Abhangigkeit von der Zeit aufgetragen Das zeitlich erste Signal stammt von der Reflexion des Schalls an der Probenoberflache rotes Signal in Abb 5a Ohne zusatzliche Inhomogenitaten in der Probe wird das Schallsignal erst wieder an der Unterseite der Probe reflektiert grunes Signal in Abb 5a Bei bekannter Schallgeschwindigkeit liefert die Laufzeitdifferenz der beiden Signale von der Ober bzw Unterseite der Probe Auskunft uber die Dicke der Probe Befindet sich innerhalb der Probe ein Defekt so kommt es an jeder Grenzflache zwischen zwei Materialien zu einer Reflexion des Schalls Abb 5b Dieses wird auch im Messsignal blaues Signal in Abb 5b deutlich Im dargestellten Fall gibt es eine Reflexion an der Oberseite und an der Unterseite der Fehlstelle Anhand der Laufzeit kann wiederum die Lage Tiefe einer Grenzflache oder Fehlstelle bestimmt werden Die Amplitude Starke des Signals gibt Hinweise zu den Materialeigenschaften der an der Grenzflache beteiligten Materialien siehe auch Abschnitt Theorie der Schallausbreitung in einer Probe Grossere Unterschiede in der akustischen Impedanz erzeugen auch eine starkere Reflexion und damit eine grossere Amplitude des reflektierten Signals Durchlauft der Schall eine Grenzflache von einem Medium geringerer Dichte in ein dichteres Medium so entspricht die Form des Signals dem ursprunglich ausgesendeten Signal rotes Signal in Abb 5a bzw 5b Beim Ubergang von einem Material hoherer Dichte in ein Material geringerer Dichte kommt es hingegen zu einem Wechsel der Polaritat d h das Vorzeichen des Signals andert sich grunes Signal der Unterseite der Probe in Abb 5a bzw 5b Bei einem Einschluss kommt es normalerweise zu zwei Signalen unterschiedlicher Polaritat blaues Signal in Abb 5b die jeweils von der Oberseite und von der Unterseite der Fehlstelle stammen Betriebsarten BearbeitenBei der akustischen Mikroskopie werden verschiedene Betriebsarten engl Mode unterschieden Die wichtigsten Betriebsarten sind A Mode Darstellung der Signalamplitude in Abhangigkeit von der Zeit B Mode Akustisches Tiefenprofil vertikaler Schnitt C Mode Horizontales akustisches Schnittbild T Mode akustisches Transmissionsbild ToF Mode Time of Flight Darstellung eines Hohen TiefenbildesA Mode Bearbeiten Bei der Betriebsart A Mode A Amplitude wird der Schallkopf nicht bewegt Man erhalt somit Informationen fur die Position unterhalb des Schallkopfes Im A Mode erhalt man keine Bilder sondern eine Signaldarstellung wie im vorangegangenen Abschnitt Das Messsignal beschrieben Abb 5a b Akustisches Tiefenprofil B Mode Bearbeiten Bei der Verwendung des B Modes B brightness wird der Schallkopf entlang einer Zeile uber die Probe gefuhrt An jedem Punkt dieser Zeile wird nacheinander wie oben beschrieben ein zeitlich aufgelostes Messsignal aufgenommen Die Starke des Signals Amplitude wird dann unterschiedlichen Graustufen zugeordnet Ein Bild in dem nach rechts die Position des Messkopfes und nach unten die Laufzeit Tiefe aufgetragen ist entspricht einem vertikalen Schnittbild oder Tiefenprofil durch das Bauteil Diese Art der Bilderzeugung eignet sich zum Beispiel um eine Bauteilverkippung darzustellen Da das fur die Untersuchung verwendete Signal 1 5 bis 3 Perioden enthalt ergeben sich im vertikalen Schnittbild pro Grenzflache immer mehrere kurz aufeinander folgende Linien Akustisches horizontales Schnittbild C Mode Bearbeiten nbsp Abb 6a Querschnitt durch ein elektronisches Bauteil nbsp Abb 6b akustisches Bild der Oberflache des ICs nbsp Abb 6c akustisches Bild mit Materialablosung rot Bei der Abbildung im C Mode wird der Schallkopf mit einem xy Scanner uber die Probenoberflache gerastert Fur jeden Messpunkt wird wiederum ein zeitlich aufgelostes Messsignal aufgenommen Innerhalb dieses Signals wird ein Fenster gate gesetzt Nur Informationen mit Laufzeiten innerhalb dieses Fensters werden fur die Abbildung horizontales Schnittbild genutzt Je nach Lage der Fenster konnen unterschiedliche Tiefenbereiche der Probe abgebildet werden Am einfachsten ist dieses an einem Beispiel eines elektronischen Bauteils zu erklaren Die Abb 6a zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen integrierten Schaltkreis IC Benutzt man fur die Abbildung ein Fenster in dem nur die Signale enthalten sind die von der Oberflache des Bauteils stammen rote Signale in Abb 5a 5b so bekommt man ein akustisches Bild der Oberflache des ICs Abb 6b Dieses Bild entspricht weitgehend dem optischen Eindruck des Bauteils Zu erkennen sind die grossen kreisformigen Vertiefungen in der Oberflache der Vergussmasse Die drei kleineren weissen Strukturen im oberen Teil des Bildes werden durch Hohlraume in die Vergussmasse eingeschlossene Gasblasen direkt unter der Oberflache verursacht Verschiebt man das Fenster in einen anderen Laufzeitbereich des Messsignals z B um das blaue Signal in Abb 5b so wird ein Schnittbild in einer anderen Tiefe des Bauteils erzeugt In der Abb 6c wurde dazu eine Falschfarbenkodierung der maximalen Signalstarke verwendet Die Zuordnung ist in der Skala am linken Bildrand zu erkennen Die Grenzflache zwischen der Vergussmasse und der Silizium Chipoberflache 1 erscheint aufgrund der relativ hohen Signalreflexion hell Gleiches gilt auch an der Grenzflache zur Grundplatte 2 und den fingerartigen Zuleitungen 4 Da die Zuleitungen 4 aus Kupfer sind erscheinen diese im Bild noch etwas heller als die Grenzflache zum Silizium Die roten Bereiche im Bild 3 entsprechen ebenfalls einer hohen reflektierten Signalstarke allerdings mit negativem Vorzeichen des Signals Dieses entspricht einer Totalreflexion an einer Grenzflache zu einem Hohlraum Materialablosung Die drei dunklen Flecken im oberen Teil des Bildes in Abb 6c werden durch Abschattungen des Signals hervorgerufen Diese entstehen durch eine Totalreflexion des Signals an den drei kleinen Hohlraumen unterhalb der Oberflache vgl Abb 6b Die darunter liegenden Strukturen konnen nicht mehr untersucht werden Auch in den Ecken erkennt man dass oberhalb der Untersuchungsebene angeordnete Inhomogenitaten z B die Vertiefungen in der Oberflache der Vergussmasse das Bild storen konnen Andere Abbildungsarten Bearbeiten Neben den oben aufgefuhrten Funktionsarten konnen auch ganze dreidimensionale Datensatze gespeichert werden und tomografisch ausgewertet werden Bei einigen akustischen Mikroskopen ist es zudem moglich einen zweiten Schallkopf unterhalb der Probe anzuordnen und parallel zum oberen Schallkopf zu bewegen Das so entstehende Transmissionsbild T mode zeigt die Absorption bzw Abschattung der Schallwellen in der Probe In einfachen Fallen stellt sie ein Negativbild des Reflexionsbildes dar Probenvoraussetzung und Vorbereitung BearbeitenProben benotigen vor der Untersuchung keine besondere Vorbehandlung aber sie sollten zumindest eine kurze Behandlung mit Wasser oder einer anderen Flussigkeit ohne Veranderung uberstehen Die Flussigkeit ist zur Einkopplung der akustischen Energie notwendig da Luft ein sehr schlechter Ubertrager von Schall mit hohen Frequenzen ist Die Probe kann bei der Messung vollstandig in Wasser eingetaucht werden oder mit einem schmalen Wasserstrahl abgerastert werden Alternativ konnen Alkohole oder andere Flussigkeiten verwendet werden um die Probe nicht zu verandern Die Proben besitzen in der Regel mindestens eine flache Oberflache die abgerastert wird Oberhalb der zu untersuchenden Ebene durfen sich keine Risse oder Hohlraume befinden da diese zu einer Abschattung des Signals fuhren Inhomogenitaten wie z B Fullstoffe oder eine Oberflachenrauheit die in der Grossenordnung der verwendeten Wellenlange liegt konnen zu Streuungen des Signals und damit zu Problemen bei der Interpretation der Ergebnisse fuhren Anwendungen BearbeitenAufgrund der Moglichkeit der zerstorungsfreien Untersuchung und visuellen Darstellung von inneren Strukturen wird das akustische Mikroskop in der Halbleiterindustrie zur Qualitatskontrolle und Fehleranalyse eingesetzt Haufig wird es fur die Analyse von Defekten z B Ablosungen Risse und Hohlraume verwendet wenngleich ein akustisches Mikroskop auch dazu eingesetzt werden kann um die Lage und Position der verwendeten Komponenten im Inneren eines elektronischen Bauteils zu uberprufen Daneben wird es auch zur Abbildung von gedruckten Leiterplatten und anderen Baugruppen genutzt Im Bereich der Materialwissenschaften erlauben akustische Bilder die mikroskopische Gefugestruktur in Metallen darzustellen oder Keramiken auf Hohlraume oder Mikrorisse zu uberprufen Ausserhalb der technischen Anwendungen gibt es weitere Anwendungsgebiete in der Medizin Ein Hauptanliegen der osteologischen Forschung ist die Beurteilung von Knochengewebe insbesondere von neugebildeten Knochen Mikroskopische Strukturmerkmale wie sie mittels akustischer Mikroskopie erhalten werden bestimmen die Mechanik des Knochens 1 Viele Strukturen lebender Zellen haben Abmessungen im Mikrometerbereich Kleine Strukturelemente unterscheiden sich haufig stark in ihren elastischen Eigenschaften Da die Proben in Wasser eingebettet sind und weder getrocknet noch angefarbt oder dem Vakuum ausgesetzt werden mussen ist die Untersuchung am lebenden Material moglich Vergleich Akustische Mikroskopie Sonografie BearbeitenWenngleich beide Verfahren Ultraschall zur Abbildung verwenden gibt es doch deutliche Unterschiede Ein Unterschied ist sicherlich die Frequenz und damit die erreichbare Auflosung die beim Ultraschallmikroskop deutlich hoher ist Gleichzeitig erlaubt die hohe Frequenz aber nur die Untersuchung sehr oberflachennaher Strukturen die fur die medizinische Sonografie in keiner Weise ausreichen wurden Ein anderer grosser Unterschied ist die Art der Rasterung Wahrend bei der akustischen Mikroskopie der Schallkopf mechanisch uber die Probe gefuhrt wird werden in der Sonografie Sektorscanner oder Phased Arrays eingesetzt bei denen der Ultraschall von einem festen Schallkopf elektronisch in verschiedene Richtungen geschwenkt wird 2 Typisch ist damit bei der Sonografie ein akustischer Schnitt in die Tiefe wahrend die akustische Mikroskopie horizontale Schnitte erstellt Deutliche Unterschiede ergeben sich aber auch aufgrund der untersuchten Materialien Da der biologische Korper selbst zu einem grossen Teil aus Wasser besteht ist die Einkopplung von Ultraschall hier wesentlich einfacher als bei technischen Festkorpern 2 Ausserdem treten in Festkorpern bei jeder Schallreflexion Modenumwandlungen des Signals auf z B longitudinal nach transversal die bei weicher Materie nicht vorkommen 2 Theorie der Schallausbreitung in einer Probe BearbeitenSchallkennimpedanz Z F displaystyle Z F nbsp Material 106 kg m2s Luft 0 00Wasser 20 C 1 48Epoxydharz 3 12Harz fur ICs 6 76Glas 15 04Aluminium 16 90Silizium 20 04Al2O3 39 56Kupfer 41 83Gold 62 53Ein wichtiger Parameter fur die Beschreibung der Schallausbreitung ist die akustische Impedanz Z displaystyle Z nbsp Sie ist definiert durch die Formel Z F r v displaystyle Z F rho cdot v nbsp wobei r displaystyle rho nbsp der Dichte des Materials und v displaystyle v nbsp der Schallgeschwindigkeit in diesem Material entspricht Breiten sich nun Schallwellen ausgehend von einem Material mit der akustischen Impedanz Z 1 displaystyle Z 1 nbsp in ein anderes Material mit der akustischen Impedanz Z 2 displaystyle Z 2 nbsp aus so wird ein Teil des Signals an der Grenzflache reflektiert Der Anteil der reflektierten Strahlung R displaystyle R nbsp bzw der durchgelassenen Strahlung T displaystyle T nbsp errechnet sich durch die folgenden Formeln R Z 2 Z 1 Z 1 Z 2 bzw T 2 Z 2 Z 1 Z 2 displaystyle R frac Z 2 Z 1 Z 1 Z 2 qquad text bzw qquad T frac 2Z 2 Z 1 Z 2 nbsp Hieraus ergibt sich dass immer dann eine Reflexion auftritt wenn sich die akustische Impedanz zweier Materialien an einer Grenzflache unterscheidet Die Reflexion ist umso starker je grosser der Unterschied in der akustischen Impedanz der beiden beteiligten Materialien ist Schall ist besonders gut geeignet um Risse Ablosungen und Hohlraume zu detektieren da es beim Ubergang zwischen einem Material und einem Gas akustische Impedanz Z 2 0 displaystyle Z 2 0 nbsp zu einer Totalreflexion kommt Geht der Schall von einem dichteren Medium in ein Medium mit geringerer akustischen Impedanz uber so kommt es ebenfalls zu einer Reflexion an der Grenzflache Da in diesem Fall Z 1 gt Z 2 displaystyle Z 1 gt Z 2 nbsp ist wird die Variable R displaystyle R nbsp negativ wodurch sich die Polaritat der Welle andert negatives Signal Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Akustische Mikroskopie Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Acoustic Microscopy Basics Sonoscan abgerufen am 13 September 2009 englisch Methodenbeschreibung eines Herstellers SAM Funktionsprinzip KSI Kraemer Sonic Industries abgerufen am 22 Januar 2014 Methodenbeschreibung eines Herstellers Die Wirkungsweise eines Ultraschall Rastermikroskops PVA TePla Analytical Systems GmbH abgerufen am 16 Januar 2016 Methodenbeschreibung eines Herstellers Thomas Rapp Ultraschallmikroskop In ELO Das Magazin Abgerufen am 13 September 2009 Anleitung zum Bau eines einfachen Ultraschallmikroskops Teil 1 Thomas Rapp xy Scanner In ELO Das Magazin Abgerufen am 13 September 2009 Anleitung zum Bau eines einfachen Ultraschallmikroskops Teil 2 Akustische Mikroskopie Einfuhrung an der Uni Leipzig Betriebsarten der Akustischen Mikroskopie Institut fur Akustomikroskopie Dr Kramer GmbH abgerufen am 30 November 2009 Betriebsarten Scanmodi und Ihre Anwendungen Einzelnachweise Bearbeiten Ursula Christine Winkler Budenhofer Scanning Acoustic Microscopy zur Beurteilung von neu gebildetem Knochen PDF 3 2 MB Dissertation zum Erwerb des Doktorgrades der Medizin Uni Munchen 2007 a b c Volker Deutsch Michael Platte Manfred Vogt Ultraschallprufung Grundlagen und industrielle Anwendungen Verlag Springer 1997 ISBN 3 540 62072 9 Seite 146 Vorschau google books Mikroskopie Lichtmikroskop Rontgenmikroskop Elektronenmikroskop Neutronenmikroskop Helium Ionen Mikroskop Ultraschallmikroskop Rastersondenmikroskop Elektronenholographie Normdaten Sachbegriff GND 4141779 3 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Akustische Mikroskopie amp oldid 207870028