WO2003028037A2 - Vorrichtung und verfahren für ein rastersondenmikroskop - Google Patents

Vorrichtung und verfahren für ein rastersondenmikroskop Download PDF

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WO2003028037A2
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Detlef Knebel
Torsten JÄHNKE
Olaf SÜNWOLDT
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Jpk Instruments Ag
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01QSCANNING-PROBE TECHNIQUES OR APPARATUS; APPLICATIONS OF SCANNING-PROBE TECHNIQUES, e.g. SCANNING PROBE MICROSCOPY [SPM]
    • G01Q20/00Monitoring the movement or position of the probe
    • G01Q20/02Monitoring the movement or position of the probe by optical means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y35/00Methods or apparatus for measurement or analysis of nanostructures
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S977/00Nanotechnology
    • Y10S977/84Manufacture, treatment, or detection of nanostructure
    • Y10S977/849Manufacture, treatment, or detection of nanostructure with scanning probe
    • Y10S977/86Scanning probe structure
    • Y10S977/868Scanning probe structure with optical means

Definitions

  • the invention is in the field of devices and methods for scanning probe microscopy (SPM - "Scanning Probe Microscope”).
  • scanning probe microscopy is atomic force microscopy (SFM - "Scanning Force Microscope", AFM - atomic force microscopy).
  • SFM scanning Force Microscope
  • AFM atomic force microscopy
  • An important area of application of scanning probe microscopy is the determination of a topography of a surface of an examined sample with high lateral and vertical resolution.
  • the term “lateral resolution” denotes the resolution in one plane of the surface to be examined. The direction perpendicular to this plane is called the vertical direction. In the direction of the vertical direction, the topography of the surface is determined with a vertical resolution.
  • other properties of a sample to be examined can also be measured, for example the elasticity or adhesion forces.
  • Optical scanning near field microscopes (SNOM - "Scanning Near Field Microscope”) also belong to the class of scanning probe microscopes.
  • measuring bars which are referred to as cantilevers, are used as the measuring probe in connection with scanning probe microscopes.
  • a force between the cantilever and the sample to be examined is evaluated as a measurement parameter, particularly in atomic force microscopes, the force in the simplest case being able to be described with a Lenard-Jones potential.
  • a deflection of the measuring probe which in the case of the cantilever in the case of atomic force microscopy is usually designed as a thin spring bar, is detected.
  • the force which acts on the cantilever is detected with the aid of a light pointer principle.
  • a measuring light beam in particular a laser beam directed at the cantilever, wherein focusing can be provided.
  • the measuring light beam is reflected at the cantilever or a component connected to the cantilever at a certain angle to the direction of the incident light.
  • the reflected light beam is then directed onto a photodiode, which has a receiver surface with at least two segments. A difference in the received light signal for both segments indicates that the measuring light beam is distant from a middle position between the two segments. The middle position is defined so that the reflected measuring light beam falls equally on both segments.
  • Bending of the cantilever means that the uniform distribution of the reflected measuring light beam is changed over both segments. If a torsion of the cantilever is also to be detected, a photodiode with four segments can be used, with which the position of the reflected measuring light beam on the photodiode can be determined in two directions. The force between the cantilever and the sample to be measured can be determined from the measurement of a bending of the cantilever with knowledge of a spring constant of the cantilever.
  • the cantilever can be made of silicon, for example. However, materials such as SiN 3 or diamond can also be used. Basically, the measuring method according to the light pointer principle is independent of the material from which the cantilever or the measuring tip is formed.
  • the distance between the sample and the cantilever in the vertical direction usually has to be set exactly with the aid of a relative movement of the sample and the cantilever. In this way, for example, a constant force ratio can be set. Piezoelectric components, for example, can be used to set the distance. At the same time, a raster-like movement of the cantilever in the lateral direction relative to the sample is carried out during the measurement. Basically either the sample or the cantilever can be moved. When the cantilever is moved, one speaks of a "stand-alone" scanning probe microscope. However, it is also possible to move the cantilever laterally and the sample to be measured vertically or vice versa.
  • a second type of implementation only the cantilever is moved in all three spatial directions. In this case, however, measures must be taken to ensure that the measuring light beams continue to hit the cantilever even when it is moving so that it can then be reflected. Particularly in the case of measurements which require large areas to be scanned with the cantilever, it is impossible to image the reflected measurement light onto the photodiode without laterally tracking the measurement light beams.
  • Various options for tracking the measuring light have been proposed. With the help of these methods it is possible that the intensity of the reflected measuring light beams does not change or changes only slightly during the movement of the cantilever. If the cantilever does not bend, the photodiode signal obtained is completely or almost constant due to the reflected measuring light beams.
  • a disadvantage of this procedure is that a correction of an existing vertical measurement error cannot be carried out simultaneously when the measurement light beams are laterally tracked.
  • a vertical measurement error occurs when the cantilever is not aligned perpendicular to the direction of incidence of the measurement light beams, but is slightly inclined.
  • the object of the invention is therefore to provide an improved device and an improved method for a scanning probe microscope, which (s) the simultaneous examination a measurement sample with the aid of scanning probe microscopy and light microscopy based on condenser lighting.
  • the essential idea of the invention comprises in particular the formation of a condenser light path through a measuring arrangement for a scanning probe microscope.
  • the measuring arrangement comprises a lateral displacement device for displacing a measuring probe, which is designed, for example, as a cantilever, in a plane, a vertical displacement device for displacing the measuring probe in a direction perpendicular to the plane and a sample carrier for receiving a measuring sample to be examined.
  • the sample carrier is arranged in the region of one end of the condenser light path formed through the measuring arrangement.
  • a test sample to be examined which is arranged on a sample holder, can be examined both with the aid of scanning probe microscopy and light microscopy based on condenser illumination, without the test sample between the different examinations from the sample holder must be solved.
  • simultaneous execution of both measurements is also possible.
  • the condenser light path formed through the measuring arrangement allows the measurement sample on the sample carrier to be illuminated with a condenser light for the examination with the light microscope.
  • the formation of the condenser light path through the measuring arrangement enables on the one hand that the components for the scanning probe microscopic examination can be arranged in a compact manner and for a stable design, so that the scanning probe microscopic examinations can be carried out with high precision.
  • the condenser light can propagate to the measurement sample in the manner customary for light microscopes without a deflection using optical deflection means. In this way it is possible to combine a very precise examination using scanning probe microscopy and a light microscopic measurement using a light microscope with condenser illumination.
  • the condenser light path also creates a possibility of microscopically examining the measurement sample without the condenser light being irradiated, by receiving light microscopically for examining the measurement sample, which differs from the measurement sample along the condenser light path to a micro - skop spreads.
  • a reflected light microscope can be used for this type of light microscopic examination.
  • the condenser light path is used here as a kind of observation channel, which is also available during the scanning probe microscopic examination of the measurement sample.
  • An expedient embodiment of the invention provides that the condenser light path is formed essentially centrally through the measuring arrangement, which ensures that the elements of the measuring arrangement can be placed as close as possible to the condenser light path, which supports a stable and vibration-free construction of the measuring arrangement ,
  • An advantageous embodiment of the invention can provide that the condenser light path is formed through the lateral displacement device.
  • influencing the condenser light by the lateral displacement device is essentially completely prevented by the condenser light path being formed through an opening in the lateral displacement device.
  • the stability of the measuring arrangement is improved in that the vertical displacement device is arranged adjacent to the condenser light path.
  • the vertical displacement device comprises a plurality of vertical displacement elements which are arranged around the condenser light path.
  • an exact execution of the light microscopic examination of the measurement sample is facilitated in that the condenser light path runs essentially parallel to a vertical axis.
  • the condenser light path runs essentially parallel to the measurement light beams which are placed on the cantilever as part of the scanning probe microscopic examination.
  • an undisturbed spread of the condenser lighting in the manner customary in light microscopes is ensured by forming the condenser light path so that a condenser light is in the form an essentially conical condenser light cone can spread to the sample carrier.
  • the components of the scanning probe microscope are designed so that the conical propagation of the condenser light is supported.
  • the condenser light path is formed through a holding component, the vertical displacement device being arranged on the holding component and the holding component being at least partially made of a translucent material.
  • the formation of the holding member from a translucent material minimizes the influence of the holding member on the spread of the condenser light.
  • the holding component is held by a frame component, the condenser light path being formed by an opening in the frame component.
  • the frame component can be used to assemble various components of the scanning probe microscopic device without hindering the usual spreading of the condenser illumination.
  • an expedient embodiment of the invention provides that at least a partial section of an optical deflecting means for deflecting measuring light beams is arranged on the measuring bar in the area of the condenser light path.
  • At least the section of the optical deflection means is made of a translucent material.
  • the incidence of light from the condenser light and measuring light can expediently be optimized in that the optical deflection means is arranged essentially in the center of the condenser light path.
  • a preferred embodiment of the invention provides that the measuring probe is attached to a further holding component, with at least a partial section of the further holding component being arranged in the condenser light and the at least a partial section of the further holding component is made of a translucent material. This ensures the most stable possible central storage of the measuring probe for scanning probe microscopic examination.
  • Figure 1 is a schematic representation of a measuring arrangement for a scanning probe microscope with a transmitted light microscope
  • FIG. 2 is a schematic representation of the measuring arrangement of Figure 1 with a reflected light microscope; and FIG. 3 shows a schematic illustration of a further measuring arrangement for a scanning probe microscope with a correction lens device.
  • FIG. 1 shows a schematic illustration of a measuring arrangement 100 for a scanning probe microscope, in particular an atomic force microscope with a lateral displacement unit 1, which enables an exact movement of the further components connected to the lateral displacement unit 1 in a plane that runs perpendicular to the plane of the drawing in FIG. 1 .
  • the lateral displacement unit 1 can be formed, for example, with the aid of piezoelectric components. In principle, however, any type of device can be used that enables an exact shift in one plane.
  • a frame component 2 is mounted on the lateral displacement unit. Further components of the arrangement for a scanning probe microscope shown in FIG. 1 are fastened to the frame component 2 in such a way that they can be moved in the lateral direction with the aid of the lateral displacement unit 1.
  • a glass plate 3 is held on the frame component 2.
  • a plurality of vertical displacement units 4, which are preferably designed as piezoelectric components, are attached to the glass plate 3.
  • the vertical displacement units 4 are arranged so that they are not or at least not reach into the condenser light path 10 in a disturbing manner. In order to ensure high stability, the vertical displacement units 4 are arranged as close as possible to the condenser light path 10.
  • a measuring probe 5 provided for performing the scanning probe microscopic examinations which in the case of the atomic force microscope is a so-called cantilever, can be exactly positioned in a vertical direction that is perpendicular to the lateral displacement plane. This is necessary in order to set and measure the distance between the measuring probe 5 and a sample 6 with high precision.
  • the measuring probe 5 is mounted on a glass body 7, which is coupled to the plurality of lateral displacement units 4 via a ring component 8. So that the measuring arrangement 100 is also suitable for use under liquids, there must be a defined transition from air to water. This is conveyed with the help of the glass body 7, the size of which is in turn designed so that the condenser light path 10 is not obstructed.
  • the glass body 7 advantageously has a groove which allows the measuring probe 5 to be inclined towards the sample plane.
  • a condenser illumination 9 is provided above the lateral displacement unit 1, which generates condenser light.
  • a condenser light path 10 is conical, which is shown with dashed lines.
  • the condenser light path 10 runs essentially centrally through the lateral displacement unit 1, which for this purpose has an opening 70, the glass plate 3, the ring component 8 and the glass body 7 in order to illuminate the sample 6 arranged on a sample carrier 11.
  • the sample holder 11 can be, for example, a commercially available slide or a petri dish.
  • the condenser illumination 9 is used to examine the sample 6 with the aid of an objective 12 which is arranged below the sample holder 11.
  • the embodiment of the measuring arrangement 100 shown in FIG. 1 for a scanning probe microscope thus enables the sample 6 to be illuminated with condenser light, even if the sample 6 is arranged on the sample carrier 11 for a scanning probe microscopic examination.
  • the condenser light can propagate in the usual way, for example conically, along the condenser light path 10.
  • the components of the arrangement according to FIG. 1 arranged in the region of the condenser light path 10 have, for example, openings through which the condenser light can be used, in order to prevent the light from spreading can reach, or are formed from a light-transparent material, such as the glass plate 3 and the glass body 7.
  • the sample 6 can be examined with a scanning probe microscope.
  • a light source 20 preferably in the form of a laser, generates measuring light beams 21 which are directed onto the measuring probe 5 via a focusing lens 22, a prism 23 and a beam splitter 24.
  • the steel splitter 24 is selected in its size and in its distance from the test sample 6 so that phase rings of light from the condenser illumination 9, which enable the phase contrast, either go past the beam splitter 24 on the outside or run completely through the beam splitter 24.
  • the holder (i.e. the glass plate 3) of the beam splitter 24 is made of glass or another transparent material so that the light from the condenser illumination 9 can pass the beam splitter 24 completely undisturbed.
  • Another attachment for example with a metal frame, could be provided, but would significantly interfere with the condenser light path 10.
  • the measuring light beams 21 incident on the measuring probe 5 are reflected and directed as reflected measuring light beams 21a via a deflecting mirror 25 and a further prism 26 onto a photodiode 27.
  • the photodiode 27 expediently has a receiver surface 32 with two segments.
  • the distribution of the reflected measuring light beams 21a changes between the two segments of the receiver surface of the photodiode 27.
  • the signals generated in the area of the two segments are a measure of the bending of the measuring probe 5, the bending of the Measuring probe 5 is in turn the result of an interaction of measuring probe 5 with sample 6.
  • This is the usual light pointer measuring principle used in scanning probe microscopes, in particular atomic force microscopes, which is therefore not explained further.
  • FIG. 2 shows a schematic illustration in which a measuring arrangement 200 for a scanning probe microscope is shown with the same features as in FIG. 1.
  • an incident light microscope 30 is provided for a light microscopic examination of the sample 6.
  • the aid of the reflected light microscope 30 light is collected which, coming from the test sample 6, propagates along a condenser light path 31, which is essentially conical in cross section, through the measuring arrangement 200 for scanning probe microscopic examination to the reflected light microscope 30.
  • a condenser light path 31 which is essentially conical in cross section
  • the condenser light path 31 runs, which is designed to be sufficiently large, in particular with regard to a diameter, so that the light from a condenser (not shown in FIG. 2) can propagate through it, and which is included when examining the measurement sample 6 the reflected light microscope 30 is used as a kind of observation channel or general light channel through which light can propagate from the measurement sample 6 to the reflected light microscope 30, essentially centrally to the measuring arrangement 200 shown in FIG. 2.
  • the measuring light beams 21 generated with the aid of the light source 20 run after the deflection with the aid of the beam splitter 24 within the condenser light path 31 and essentially parallel to the condenser light 31, as is also the case in the embodiment according to FIG. 1.
  • the overall height of the measuring arrangement 100 or 200 is limited.
  • the largest working distances for commercially available condensers are around 70mm.
  • the displacement units 1 and 4 described above already take up part of the overall height. This results in the requirement that the elements which are used for measuring by means of the light pointer principle have to make do with a small overall height if the requirement for a compact design of the measuring arrangement 100 or 200 is to be met.
  • the condenser light path 10 or 31 some components above the measurement sample 6 and the measurement probe 5 are transparent.
  • This and the "stand-alone" principle result in severe restrictions for the course of the measuring light beams 21 and the reflected measuring light beams 21a.
  • the elements of the light pointer namely in particular the light source 20, the focusing lens 25, the further adjusting unit 29, the prism 23 , the beam splitter 24 and the deflecting mirror 25, the further prism 26, a correction lens 47, the adjusting unit 28, the photodiode 27 and the measuring probe 5 or a reflection element 91 fastened to the measuring probe 5 for reflecting the incident measuring light beams 21 are with the lateral one Adjustment unit 1 mechanically connected and are connected by the lateral Actuating unit 1 moves together, which leads to the fact that these elements are at rest when the measuring sample 6 is scanned.
  • a disadvantage of this procedure is that it is rather difficult to attach the measuring probe 5 in such a way that its tip is the lowest point of the measuring arrangement 100 or 200. This is particularly difficult when measuring samples with very rough surfaces are to be analyzed.
  • the measuring probe 5 for example a cantilever chip; however, this solution again requires an elaborate detachment from the holder, for example when exchanging the measuring probe 5. It could also be provided that the cantilever chip is attached over a thin liquid film; however, this approach is not very safe.
  • the novel arrangement of the elements of the light pointer also has an advantage over known methods for correcting the measurement light beams for measurements according to the light pointer principle with “stand-alone” scanning probe microscopes. There is no need for a correction in the lateral direction, since all components of the light pointer are lateral However, a correction of measurement falsifications, which are caused by a vertical movement of the measuring probe 5 relative to the other elements of the light pointer, must still be provided, and the resulting measurement falsification is based on a parallel offset of the reflect Measuring light rays 21 a as a function of the vertical deflection of the measuring probe 5.
  • FIG. 3 shows a schematic illustration of a light pointer device 300 for a “stand-alone” scanning probe microscope, in particular an atomic force microscope.
  • a measuring probe 40 is connected via a fastening unit 41 to a vertical adjusting unit 42 running in the z direction.
  • the light pointer device 300 which in the embodiment according to FIG. 3 comprises the light source 43, a focusing lens 45, the correction lens 47 and the photodiode 48 with its wiring 49, is laterally as a whole unit together with the measuring probe 40 and the fastening unit 41 and the vertical adjustment device 42.
  • the light source 43, a focusing lens 45, the correction lens 47, the photodiode 48 and its wiring 49 are mechanically connected to the lateral adjustment unit (not shown in FIG. 3) of the scanning probe microscope, as has already been done for this the execution Forms was described in Figures 1 and 2, which also have the correction mechanism explained below by means of the correction lens 47. It is essential that all components of the light pointer, including the measuring probe, can be moved together in the lateral direction and that the measuring probe can be displaced relative to the other components in the vertical direction. The measurement errors potentially arising here are corrected, which is explained in more detail in the following section.
  • a measurement light beam 44 generated with the aid of a light source 43 which first passes through a focusing lens 45 after leaving the light source 43, strikes the measurement probe 40 and is reflected on a reflection surface 90 of a reflection device 91, for example a mirror, so that a reflected measurement light beam 46 arises, which reaches a photodiode 48 via a correction lens 47.
  • the correction lens 47 is provided with the same reference symbol in FIGS. 1 to 3.
  • the photodiode 48 has an electronic circuit 49, which serves to process the measurement signals received with the aid of the photodiode 48. Via the electronic circuit 49, the photodiode 48 is coupled to a control device 50, which in turn has a connection to the vertical adjustment device 42.
  • a controlled variable is generated as a function of the measurement signals received with the photodiode 48 in order to readjust the vertical adjustment device 42.
  • the measuring probe 40 is displaced vertically in the z direction, which is shown in FIG. 3 by means of dashed lines.
  • the vertical displacement of the measuring probe 40 with the aid of the adjusting device 42 results in a relative movement of the measuring probe 40 to further elements of the light pointer.
  • a modified reflected measurement light beam 46a which is shifted parallel to the reflected measurement light beam 46, is applied to the correction lens 47.
  • the correction lens 47 With the aid of the correction lens 47, however, the modified reflected measurement light beam 46a is directed into the same area of the receiver surface of the photodiode 48 as the reflected measurement light beam 46.
  • the correction lens 47 is arranged at a distance 51 from the receiver surface of the photodiode 48, which essentially corresponds to the focal length of the correction lens 47.
  • the correction lens 47 thus corrects the above-described falsifications due to a movement of the measuring probe 40 in the vertical direction or z direction and can therefore also be referred to as a z correction lens.
  • a relative movement of the measuring probe 5 to other elements of the light pointer is caused by actuation of the vertical displacement unit 4, since of the elements of the light pointer only the measuring probe 5 with the vertical displacement unit can be displaced.
  • Correction of measurement-value errors resulting from this is achieved by means of the correction lens 47, whose distance from the receiver surface of the photodiode 21 corresponds to the focal length of the correction lens, so that possibly reflected measuring light beams 21a offset in parallel do not falsify the measurement result.
  • correction lens 47 and the prism 26, with which the reflected measurement light beams 21a are directed onto the photodiode 27, are Stists Maschinen 60 coupled to the lateral displacement unit 1 so that they are moved together with the photodiode 27 and the other elements of the light pointer.

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Abstract

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung und ein Verfahren für ein Rastersondenmikroskop, insbesondere ein Rasterkraftmikroskop mit einer Messanordnung (100), welche eine laterale Verlagerungseinrichtung (1) zum Verlagen einer Messsonde (5) in einer Ebene, eine vertikale Verlagerungseinrichtung (4) zum Verlagern der Messsonde (5) in einer Richtung senkrecht zur Ebene und einen Probenträger (11) zum Aufnehmen einer Messprobe (6) umfasst. Durch die Messanordnung (100) hindurch ist ein Kondensorlichtweg (10) gebildet, so dass der Probenträger (11) im Bereich eines Endes des Kondensorlichtwegs (10) angeordnet ist.

Description

Vorrichtung und Verfahren für ein Rastersondenmikroskop
Die Erfindung liegt auf dem Gebiet von Vorrichtungen und Verfahren für die Rastersondenmikroskopie (SPM - „Scanning Probe Microscope").
Eine Form der Rastersondenmikroskopie ist die Rasterkraftmikroskopie (SFM — „Scanning Force Microscope", AFM - Atomic Force Microscopy). Ein wichtiges Anwendungsgebiet der Rastersondenmikroskopie ist die Bestimmung einer Topographie einer Oberfläche einer untersuchten Probe mit hoher lateraler und vertikaler Auflösung. Der Begriff „laterale Auflösung" bezeichnet hierbei die Auflösung in einer Ebene der zu untersuchenden Oberfläche. Die zu dieser Ebene senkrechte Richtung wird als vertikale Richtung bezeichnet. In Richtung der vertikalen Richtung wird die Topographie der Oberfläche mit einer vertikalen Auflösung bestimmt. Neben der Topologie können auch andere Eigenschaften einer zu untersuchenden Probe gemessen werden, beispielsweise die Elastizität oder Adhäsionskräfte. Zur Klasse der Rastersondenmikroskope gehören weiterhin optische Nahfeldmikroskope (SNOM - „Scanning Near Field Microscope").
Um Rastersondenmikroskopie betreiben zu können, muß der Abstand zwischen einer Meßsonde und der zu untersuchenden Probe sehr genau einstellbar und meßbar sein. Als Meßsonde werden in Verbindung mit Rastersondenmikroskopen beispielsweise Meßbalken verwendet, die als Cantilever bezeichnet werden. Speziell in Rasterkraftmikroskopen wird als Meßparameter eine Kraft zwischen dem Cantilever und der zu untersuchenden Probe ausgewertet, wobei die Kraft im einfachsten Fall mit einem Lenard- Jones Potential beschrieben werden kann. Mehrere Möglichkeiten können genutzt werden, um die Kraft zu detektieren. Im einfachsten Fall wird eine Auslenkung der Meßsonde, welche im Fall des Cantilevers bei der Rasterkraftmikroskopie in der Regel als ein dünner Federbalken ausgebildet ist, detektiert. Es existieren jedoch auch Meßverfahren, bei denen der Cantilever zum Schwingen angeregt wird. Die Dämpfung der Amplitude der angeregten Schwingung wird dann geregelt. Den bekannten Meßverfahren ist gemeinsam, daß eine Wechselwirkung zwischen dem Cantilever und der zu untersuchenden Probe gemessen wird. Der Begriff „Rastersondenmikroskopie" in der hier genutzten Bedeutung umfaßt all diese Meßverfahren bzw. die jeweils genutzten Mikroskope.
Bei einem bekannten Meßverfahren wird die Kraft, welche auf den Cantilever wirkt, mit Hilfe eines Lichtzeigerprinzips detektiert. Hierbei wird ein Meßlichtstrahl, insbesondere ein Laser- strahl auf den Cantilever gerichtet, wobei eine Fokusierung vorgesehen sein kann. In Abhängigkeit von einer Verbiegung des Cantilevers wird der Meßlichtstrahl an dem Cantilever oder einem mit dem Cantilever verbundenen Bauteil in einem bestimmten Winkel zur Einfallslichtrichtung reflektiert. Der reflektierte Lichtstrahl wird dann auf eine Photodiode gelenkt, die eine Empfängerfläche mit mindestens zwei Segmente aufweist. Ein Unterschied des empfangenen Lichtsignals für beide Segmente zeigt an, daß der Meßlichtstrahl von einer Mittelposition zwischen den beiden Segmenten entfernt ist. Die Mittelposition ist so definiert, daß der reflektierte Meßlichtstrahl zu gleichen Teilen auf beide Segmente fällt. Ein Verbiegung des Cantilevers führt dazu, daß die Gleichverteilung des reflektierten Meßlichtstrahls über beide Segmente geändert wird. Soll zusätzlich eine Torsion des Cantilevers detektiert werden, so kann eine Photodiode mit vier Segmenten genutzt werden, mit der eine Positionsbestimmung des reflektierten Meßlichtstrahls auf der Photodiode in zwei Richtungen möglich ist. Aus der Messung einer Verbiegung des Cantilevers kann bei Kenntnis einer Federkonstante des Cantilevers die Kraft zwischen dem Cantilever und der zu messenden Probe bestimmt werden.
Der Cantilever kann bei einem Rastersondenmikroskop zum Beispiel aus Silizium sein. Es können jedoch auch Materialien wie SiN3 oder Diamant verwendet werden. Grundsätzlich ist das Meßverfahren nach dem Lichtzeigerprinzip unabhängig von dem Material, aus dem der Cantilever bzw. die Meßspitze gebildet ist.
Beim Abtasten der zu messenden Probe mit Hilfe des Cantilevers muß üblicherweise der Abstand zwischen Probe und Cantilever in vertikaler Richtung mit Hilfe einer Relativbewegung von Probe und Cantilever zueinander exakt eingestellt werden. Hierdurch kann beispielsweise ein konstantes Kraftverhältnis eingestellt werden. Zum Einstellen des Abstands können beispielsweise piezoelektrische Bauteile verwendet werden. Gleichzeitig wird bei der Messung eine rasterartige Bewegung des Cantilevers in lateraler Richtung relativ zur Probe ausgeführt. Grundsätzlich kann entweder die Probe oder der Cantilever bewegt werden. Wenn der Cantilever bewegt wird, spricht man von einem „Stand-alone"-Rastersondenmikroskop. Es ist jedoch auch möglich, den Cantilever lateral und die zu messende Probe vertikal oder umgekehrt zu bewegen.
In Verbindung mit „Stand-alone"-Rastersondenmikroskopen sind gegenwärtig zwei Ansätze zur Implementierung des Lichtzeigerprinzips bekannt. Bei einer Art der Implementierung werden alle Komponenten des Lichtzeigers in allen drei Raumrichtungen mitbewegt. Der Lichtzeiger ist dann unabhängig von der Bewegung des Cantilevers und zeigt lediglich eine Verbiegung desselben an. Nachteil dieser Implementierung ist es, daß für eine Justierung der Lichtquelle, welche die Meßlichtstrahlen erzeugt, verschiedene VerStelleinrichtungen vorgesehen werden müssen. Die gesamte Masse des hieraus resultierenden mechanischen Aufbaus muß mitbewegt werden, und eine mechanische Resonanzfrequenz des Meßsystems wird insbesondere auch in der vertikalen Richtung stark erniedrigt. Der mechanische Aufbau bei dieser Implementierung muß insgesamt auf engem Raum realisiert werden.
Bei einer zweiten Art der Implementierung wird lediglich der Cantilever in allen drei Raumrichtungen bewegt. In diesem Fall müssen jedoch Maßnahmen getroffen werden, die sicher- stellen, daß die Meßlichtstrahlen auch bei der Bewegung des Cantilevers diesen nach wie vor treffen, um dann reflektiert zu werden. Insbesondere bei Messungen, die ein Abtasten von großen Bereichen mit dem Cantilever erfordern, ist ohne eine laterale Nachführung der Meßlichtstrahlen eine Abbildung des reflektierten Meßlichts auf die Photodiode unmöglich. Es wurden verschiedene Möglichkeiten für die Nachführung des Meßlichts vorgeschlagen. Mit Hilfe dieser Methoden gelingt es, daß sich die Intensität der reflektierten Meßlichtstrahlen bei der Bewegung des Cantilevers nicht oder nur geringfügig verändert. Sofern sich der Cantilever nicht verbiegt, ist das erhaltende Photodiodensignal aufgrund der reflektierten Meßlichtstrahlen vollständig oder nahezu konstant. Ein Nachteil dieser Vorgehensweise besteht jedoch darin, daß beim lateralen Nachführen der Meßlichtstrahlen nicht gleichzeitig eine Korrektur eines ebenfalls vorhandenen vertikalen Meßfehlers durchgeführt werden kann. Ein vertikaler Meßfehler entsteht dann, wenn der Cantilever nicht senkrecht zur Einfallsrichtung der Meßlichtstrahlen ausgerichtet ist, sondern leicht geneigt ist.
Bei dem Ausführen von Messungen mit Rastersondenmikroskopen besteht häufig der Wunsch, die zu untersuchende Probe zur weiteren Analyse ergänzend mit Hilfe eines Licht- mikroskops im Durchlicht zu untersuchen. In diesem Fall muß die Probe zum Erhalt optimierter Ergebnisse mit Kondensorlicht bestrahlt werden. Die beschriebenen Implementierungen des Lichtzeigerprinzips bei „Stand-alone"- Rastersondenmikroskopen erlaubt jedoch keine Untersuchung der Probe mit einem Lichtmikroskop, das über eine Kondensorbeleuchtung verfügt, wenn die Probe zum Messen mit dem Rastersondenmikroskop auf dessen Probenträ- ger angeordnet ist.
Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, eine verbesserte Vorrichtung und ein verbessertes Verfahren für ein Rastersondenmikroskop zu schaffen, welche(s) die gleichzeitige Untersuchung einer Meßprobe mit Hilfe der Rastersondenmikroskopie und der Lichtmikroskopie auf Basis einer Kondensorbeleuchtung ermöglicht.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Vorrichtung nach dem unabhängigen Anspruch 1 und ein Verfahren nach dem unabhängigen Anspruch 17 gelöst.
Die Erfindung umfaßt als wesentlichen Gedanken insbesondere die Ausbildung eines Kondensorlichtwegs durch eine Meßanordnung für ein Rastersondenmikroskop hindurch. Die Meßanordnung umfaßt eine laterale Verlagerungseinrichtung zum Verlagern einer Meßsonde, die beispielsweise als ein Cantilever ausgebildet ist, in einer Ebene, eine vertikale Verlagerungseinrichtung zum Verlagern der Meßsonde in einer Richtung senkrecht zu der Ebene und einen Probenträger zum Aufnehmen einer zu untersuchenden Meßprobe. Der Probenträger ist im Bereich eines Endes des durch die Meßanordnung hindurch gebildeten Kondensorlichtwegs angeordnet. Mit Hilfe der angegebenen Vorrichtung ist es möglich, daß eine zu untersuchende Meßprobe, die auf einem Probenträger angeordnet ist, sowohl mit Hilfe der Rastersondenmikroskopie als auch der Lichtmikroskopie auf Basis einer Kondensorbeleuchtung untersucht werden kann, ohne daß die Meßprobe zwischen den unterschiedlichen Untersuchungen von dem Probenträger gelöst werden muß. Es ist insbesondere auch eine zeitgleiche Ausführung von beiden Messungen möglich. Der durch die Meßanordnung hindurch ausgebildete Kondensorlichtweg erlaubt es, die Meßprobe auf dem Probenträger für die Untersuchung mit dem Lichtmikroskop mit einem Kondensorlicht zu beleuchten. Die Ausbildung des Kondensorlichtwegs durch die Meßanordnung hindurch ermöglicht es einerseits, daß die Bauteile für die rastersondenmikroskopische Untersuchung in kompakter Art und für eine stabile Bauform angeordnet werden können, so daß die rastersondenmikroskopischen Untersuchungen mit hoher Präzision ausgeführt werden können. Andererseits kann sich das Kondensorlicht in der für Lichtmikroskope üblichen Art und Weise zu der Meßprobe ausbreiten, ohne daß eine Umlenkung mit optischen Umlenkungsmitteln stattfindet. Auf diese Weise ist es möglich, eine sehr exakte Untersuchung mittels Rastersondenmikroskopie und eine lichtmikroskopische Messung mit Hilfe eines Lichtmikroskops mit Kondensorbeleuchtung zu kombinieren.
Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht darin, daß mit dem Kondensorlichtweg auch eine Möglichkeit geschaffen ist, die Meßprobe ohne das Einstrahlen von Kondensorlicht mikroskopisch zu untersuchen, indem zur Untersuchung der Meßprobe Licht mikroskopisch empfangen wird, was sich von der Meßprobe entlang des Kondensorlichtwegs zu einem Mikro- skop ausbreitet. Bei dieser Art der lichtmikroskopischen Untersuchung kann ein Auflichtmikroskop genutzt werden. Der Kondensorlichtweg wird hierbei als eine Art Beobachtungskanal verwendet, welcher auch während der rastersondenmikroskopischen Untersuchung der Meßprobe zur Verfügung steht.
Eine zweckmäßige Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, daß der Kondensorlichtweg im wesentlichen mittig durch die Meßanordnung hindurch gebildet ist, wodurch gewährleistet ist, daß die Elemente der Meßanordnung möglichst in der Nähe des Kondensorlichtwegs plaziert werden können, was einen stabilen und möglichst schwingungsfreien Aufbau der Meßanordnung unterstützt.
Eine vorteilhaft Ausführungsform der Erfindung kann vorsehen, daß der Kondensorlichtweg durch die laterale Verlagerungseinrichtung hindurch gebildet ist. Eine Beeinflussung des Kondensorlichts durch die laterale Verlagerungseinrichtung wird bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung im wesentlichen dadurch vollständig verhindert, daß der Kondensorlichtweg durch eine Öffnung in der lateralen Verlagerungseinrichtung hindurch gebildet ist. Die Stabilität der Meßanordnung wird bei einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung dadurch verbessert, daß die vertikale Verlagerungseinrichtung benachbart zu dem Kondensorlichtweg angeordnet ist.
Ein hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften optimierter Aufbau der Meßanordnung wird bei einer zweckmäßigen Fortbildung der Erfindung dadurch erreicht, daß die vertikale Verla- gerungseinrichtung mehrere vertikale Verlagerungselemente umfaßt, die um den Kondensorlichtweg herum angeordnet sind.
Eine exakte Ausführung der lichtmikroskopischen Untersuchung der Meßprobe ist bei einer zweckmäßigen Fortbildung der Erfindung dadurch erleichtert, daß der Kondensorlichtweg im wesentlichen parallel zu einer vertikalen Achse verläuft. Bei einer Fortbildung kann vorgese- hen sein, daß der Kondensorlichtweg im wesentlichen parallel zu den Meßlichtstrahlen verläuft, die im Rahmen der rastersondenmikroskopischen Untersuchung auf den Cantilever gegeben werden.
Eine möglichst ungestörte Ausbreitung der Kondensorbeleuchtung in der bei Lichtmikroskopen üblichen Art wird bei einer zweckmäßigen Ausgestaltung der Erfindung dadurch ge- währleistet, daß der Kondensorlichtweg gebildet ist, so daß sich ein Kondensorlicht in Form eines im wesentlichen kegelförmigen Kondensorlichtkegels zu dem Probenträger ausbreiten kann. Zu diesem Zweck werden die Bauteile des Rastersondenmikroskops so gestaltet, daß die kegelförmige Ausbreitung des Kondensorlichts unterstützt wird.
Eine möglichst kompakte Bauweise der Vorrichtung wird bei einer vorteilhaften Ausfüh- rungsform der Erfindung dadurch unterstützt, daß der Kondensorlichtweg durch ein Haltebauteil hindurch gebildet ist, wobei an dem Haltebauteil die vertikale Verlagerungseinrichtung angeordnet ist und das Haltebauteil zumindest teilweise aus einem lichtdurchlässigen Material ist. Die Bildung des Haltebauteils aus einem lichtdurchlässigen Material minimiert den Einfluß des Haltebauteils auf die Ausbreitung des Kondensorlichts.
Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung kann vorsehen, daß das Haltebauteil von einem Rahmenbauteil gehalten wird, wobei der Kondensorlichtweg durch eine Öffnung in dem Rahmenbauteil gebildet ist. Das Rahmenbauteil kann zur Montage verschiedener Bauteile der rastersondenmikroskopischen Vorrichtung genutzt werden, ohne eine übliche Ausbreitung der Kondensorbeleuchtung zu behindern.
Um einen gleichgerichteten Einfall der Kondensorbeleuchtung für eine lichtmikroskopische Untersuchung und des Meßlichts für die rastersondenmikroskopische Untersuchung zu ermöglichen sieht eine zweckmäßige Ausgestaltung der Erfindung vor, daß zumindest ein Teilabschnitt eines optischen Umlenkmittels zum Umlenken von Meßlichtstrahlen auf dem Meßbalken im Bereich des Kondensorlichtwegs angeordnet ist.
Zur Minimierung des Einflusses des optischen Umlenkmittels auf die Ausbreitung des Kondensorlichts kann bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung vorgesehen sein, daß wenigstens der Teilabschnitt des optischen Umlenkmittels aus einem lichtdurchlässigen Material ist.
Der Lichteinfall von Kondensorlicht und Meßlicht kann zweckmäßig dadurch optimiert wer- den, daß das optische Umlenkmittel im wesentlichen mittig zu dem Kondensorlichtweg angeordnet ist.
Ein bevorzugte Ausführungsform der Erfindung sieht vor, daß die Meßsonde an einem weiteren Haltebauteil befestigt ist, wobei zumindest ein Teilabschnitt des weiteren Haltebauteils in dem Kondensorlicht angeordnet ist und der zumindest eine Teilabschnitt des weiteren Halte- bauteils aus einem lichtdurchlässigen Material ist. Hierdurch wird eine möglichst stabile zentrale Lagerung der Meßsonde für die rastersondenmikroskopische Untersuchung gewährleistet.
Eine Befestigung des weiteren Haltebauteils, derart, daß das weitere Haltebauteil die übliche Ausbreitung des Kondensorlichts nicht behindert, ist bei einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung dadurch erreicht, daß das weitere Haltebauteil an einem anderen, an die vertikale Verlagerungseinrichtung gekoppelten Haltebauteil befestigt ist, welches eine Öffnung aufweist, wobei der Kondensorlichtweg durch die Öffnung hindurch gebildet ist.
Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert. Hierbei zeigen:
Figur 1 eine schematische Darstellung einer Meßanordnung für ein Rastersondenmikroskop mit einem Durchlichtmikroskop;
Figur 2 eine schematische Darstellung der Meßanordnung nach Figur 1 mit einem Auflichtmikroskop; und Figur 3 eine schematische Darstellung einer weiteren Meßanordnung für ein Rastersondenmikroskop mit einer Korcekturlinseneinrichtung.
Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung einer Meßanordnung 100 für ein Rastersondenmikroskop, insbesondere ein Rasterkraftmikroskop mit einer lateralen Verlagerungseinheit 1, welche eine exakte Bewegung der mit der lateralen Verlagerungseinheit 1 verbundenen weite- ren Bauteile in einer Ebene ermöglicht, die senkrecht zur Zeichenebene in Figur 1 verläuft. Die laterale Verlagergungseinheit 1 kann beispielsweise mit Hilfe von piezoelektrischen Bauelementen gebildet sein. Grundsätzlich können jedoch beliebige Arten von Vorrichtungen genutzt werden, die eine exakte Verlagerung in einer Ebene ermöglichen. An der lateralen Verlagerungseinheit ist ein Rahmenbauteil 2 montiert. An dem Rahmenbauteil 2 sind weitere Bauteile der in Figur 1 dargestellten Anordnung für ein Rastersondenmikroskop derart befestigt, daß sie mit Hilfe der lateralen Verlagerungseinheit 1 in lateraler Richtung bewegt werden können.
An dem Rahmenbauteil 2 wird eine Glasplatte 3 gehalten. An der Glasplatte 3 sind mehrere vertikale Verlagerungseinheiten 4 angebracht, die vorzugsweise als piezoelektrische Bauteile ausgebildet sind. Die vertikalen Verlagerungseinheiten 4 sind so angeordnet, daß sie nicht oder zumindest nicht in störender Art und Weise in den Kondensorlichtweg 10 hinein reichen. Um eine hohe Stabilität zu gewährleisten, sind die vertikalen Verlagerungseinheiten 4 aber möglichst nahe an dem Kondensorlichtweg 10 angeordnet.
Mit Hilfe der vertikalen Verlagerungseinheit 4 kann eine zum Ausführen der rastersondenmi- kroskopischen Untersuchungen vorgesehene Meßsonde 5, bei der es sich im Fall des Rasterkraftmikroskops um einen sogenannten Cantilever handelt, in einer vertikalen Richtung, die senkrecht zu der lateralen Verlagerungsebene verläuft, exakt positioniert werden. Dieses ist notwendig, um den Abstand der Meßsonde 5 zu einer Probe 6 mit hoher Präzision einzustellen und zu messen. Die Meßsonde 5 ist an einen Glaskörper 7 montiert, welcher über ein Ringbauteil 8 an die mehreren lateralen Verlagerungseinheiten 4 gekoppelt ist. Damit die Meßanordnung 100 auch für eine Verwendung unter Flüssigkeiten geeignet ist, muß es einen definierten Übergang von der Luft zum Wasser geben. Dieser wird mit Hilfe des Glaskörpers 7 vermittelt, dessen Größe wiederum so gestaltet sein ist, daß die Kondensorlichtweg 10 nicht behindert ist. Der Glaskörper 7 weist vorteilhaft eine Nut auf, die einen zur Probenebene ge- neigten Einbau der Meßsonde 5 erlaubt.
Oberhalb der Meßanordnung 100 ist über der lateralen Verlagerungseinheit 1 ist eine Kondensorbeleuchtung 9 vorgesehen, welche Kondensorlicht erzeugt. In Figur 1 ist ein Kondensorlichtweg 10 kegelförmig ausgebildet, was mit Hilfe gestrichelter Linien dargestellt ist. Der Kondensorlichtweg 10 verläuft im wesentlichen mittig durch die laterale Verlagerungseinheit 1, die zu diesem Zweck eine Öffnung 70 aufweist, die Glasplatte 3, das Ringbauteil 8 sowie den Glaskörper 7 hindurch, um die auf einem Probenträger 11 angeordnete Probe 6 zu beleuchten. Bei dem Probenträger 11 kann es sich beispielsweise um einen kommerziell verfügbaren Objektträger oder eine Petrischale handeln. Die Kondensorbeleuchtung 9 dient zur Untersuchung der Probe 6 mit Hilfe eines Objektivs 12, das unterhalb des Probenträgers 11 an- geordnet ist.
Die in Figur 1 dargestellt Ausführung der Meßanordnung 100 für ein Rastersondenmikroskop ermöglicht somit eine Beleuchtung der Probe 6 mit Kondensorlicht, auch wenn die Probe 6 auf dem Probenträger 11 für eine rastersondenmikroskopische Untersuchung angeordnet ist. Das Kondensorlicht kann sich in üblicher Weise, beispielsweise kegelförmig entlang des Kondensorlichtwegs 10 ausbreiten. Die im Bereich des Kondensorlichtwegs 10 angeordneten Bauteile der Anordnung nach Figur 1 weisen zur Vermeidung einer Behinderung der Lichtausbreitung des Kondensorlichts beispielsweise Öffnungen auf, durch die das Kondensorlicht gelangen kann, oder sind aus einem lichttransparenten Material gebildet, wie beispielsweise die Glasplatte 3 und der Glaskörper 7. Auf dem Weg von der Kondensorbeleuchtung 9 zu der Probe 6 ist keine Umlenkung des Kondensorlichts mit Hilfe zusätzlicher optischer Bauelemente notwendig. Solche optischen Umlenkungen führen in der Regel zu einer verminderten Qualität der Ausleuchtung der Probe 6 für die lichtmikroskopische Untersuchung mit Hilfe des Objektivs 12.
Mittels der in Figur 1 dargestellten Meßanordnung 100 kann die Probe 6 rastersondenmikro- skopisch untersucht werden. Zu diesem Zweck erzeugt eine vorzugsweise als Laser ausgebildete Lichtquelle 20 Meßlichtstrahlen 21, die über eine Fokusierlinse 22, ein Prisma 23 sowie einen Strahlteiler 24 auf die Meßsonde 5 geleitet werden. Der Stahlteiler 24 ist in seiner Größe und in seinem Abstand zur Meßprobe 6 so gewählt, daß Phasenringe des Lichts von der Kondensorbeleuchtung 9, die den Phasenkontrast ermöglichen, entweder außen am Strahlteiler 24 vorbeigehen oder vollständig durch den Strahlteiler 24 hindurch verläuft. Damit das Licht des Kondensorbeleuchgtung 9 außerhalb des Strahlteilers 24 vollständig ungestört seit- lieh an diesem vorbeigehen kann, ist der Halter (d.h. die Glasplatte 3) des Strahlteilers 24 aus Glas oder einem anderen transparenten Material gefertigt. Eine andere Befestigung, beispielsweise mit einem Metallrahmen könnte vorgesehen sein, würde aber den Kondensorlichtweg 10 erheblich stören.
Gemäß dem Lichtzeigerprinzip werden die auf die Meßsonde 5 einfallenden Meßlichtstrahlen 21 reflektiert und als reflektierte Meßlichtstrahlen 21a über einen Umlenkspiegel 25 und ein weiteres Prisma 26 auf eine Photodiode 27 gelenkt. Die Photodiode 27 weist zweckmäßig eine Empfängerfläche 32 mit zwei Segmenten auf. In Abhängigkeit von der Verbiegung der Meßsonde 5 ändert sich die Verteilung der reflektierten Meßlichtstrahlen 21a zwischen den beiden Segmenten der Empfängerfläche der Photodiode 27. Die im Bereich der beiden Seg- mente erzeugten Signale sind ein Maß für die Verbiegung der Meßsonde 5, wobei die Verbiegung der Meßsonde 5 wiederum Folge einer Wechselwirkung der Meßsonde 5 mit der Probe 6 ist. Es handelt sich hierbei um das übliche in Rastersondenmikroskopen, insbesondere Rasterkraftmikroskopen genutzte Lichtzeiger-Meßprinzip, welches deshalb nicht weiter ausgeführt wird.
Die Photodiode 27 ist mit Hilfe einer Verstelleinheit 28 an dem Rahmenbauteil 2 montiert. In ähnlicher Weise sind die Lichtquelle 20 und die Fokusierlinse 22 mit Hilfe einer weiteren Verstelleinheit 29 an dem Rahmenbauteil 2 befestigt. Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung, bei der eine Meßanordnung 200 für ein Rastersondenmikroskop mit den gleichen Merkmalen wie in Figur 1 dargestellt ist. Im Unterschied zu der Ausführungsform nach Figur 1 ist für eine lichtmikroskopische Untersuchung der Probe 6 jedoch ein Auflichtmikroskop 30 vorgesehen. Mit Hilfe des Auflichtmikroskops 30 wird Licht gesammelt, das sich von der Meßprobe 6 kommend entlang eines Kondensorlichtwegs 31, welcher im Querschnitt im wesentlichen kegelschnittförmig ausgebildet ist, durch die Meßanordnung 200 für die rastersondenmikroskopische Untersuchung hindurch zu dem Auflichtmikroskop 30 ausbreitet. Wie bei der Ausführungsform nach Figur 1 verläuft der Kondensorlichtweg 31, welcher insbesondere hinsichtlich eines Durchmessers ausreichend groß gestaltet ist, so daß sich das Licht von einem Kondensor (in Figur 2 nicht dargestellt) durch ihn ausbreiten kann, und welcher beim Untersuchen der Meßprobe 6 mit dem Auflichtmikroskop 30 als eine Art Beobachtungskanal bzw. allgemeiner Lichtkanal genutzt wird, durch den sich Licht von der Meßprobe 6 zu dem Auflichtmikroskop 30 ausbreiten kann, im wesentlichen mittig zu der in Figur 2 gezeigten Meßanordnung 200. Die mit Hilfe der Lichtquelle 20 erzeugten Meßlichtstrahlen 21 verlaufen nach der Umlenkung mit Hilfe des Strahlteilers 24 innerhalb des Kondensorlichtwegs 31 und im wesentlichen parallel zum Kondensorlicht 31, wie dieses auch bei der Ausführungsform nach Figur 1 der Fall ist.
Aufgrund der Ausbildung des Kondensorlichtwegs 10 bzw. 31 ist die Gesamtbauhöhe der Meßanordnung 100 bzw. 200 beschränkt. Gegenwärtig liegen die größten Arbeitsabstände für kommerziell erhältliche Kondensoren im Bereich von etwa 70mm. Naturgemäß nehmen die oben beschriebenen Verlagerungseinheiten 1 bzw. 4 schon einen Teil der Bauhöhe ein. Hieraus ergibt sich die Forderung, daß die Elemente, die zum Messen mittels des Lichtzeigerprinzips verwendet werden, mit einer geringen Bauhöhe auskommen müssen, wenn man die Forderung nach einem kompakten Design der Meßanordnung 100 bzw. 200 einhalten will.
Zum Ausbilden des Kondensorlichtwegs 10 bzw. 31 sind einige Bauteile oberhalb der Meßprobe 6 und der Meßsonde 5 transparent gestaltet. Hieraus und aus dem „Stand-alone"- Prinzip ergeben sich starke Einschränkungen für den Verlauf der Meßlichtstrahlen 21 und der reflektierten Meßlichtstrahlen 21a. Die Elemente des Lichtzeigers, nämlich insbesondere die Lichtquelle 20, die Fokusierlinse 25, die weitere Verstelleinheit 29, das Prisma 23, der Strahlteiler 24 sowie der Umlenkspiegel 25, das weitere Prisma 26, eine Korrekturlinse 47, die Verstelleinheit 28, die Photodiode 27 und die Meßsonde 5 bzw. ein an der Meßsonde 5 befestigte Reflexionselement 91 zum Reflektieren der einfallenden Meßlichtstrahlen 21, sind mit der lateralen Verstelleinheit 1 mechanisch verbunden und werden von der lateralen Ver- Stelleinheit 1 zusammen bewegt, was dazu führt, daß sich diese Elemente beim Abtasten der Meßprobe 6 relativ zueinander in Ruhe befinden. Hierdurch entfällt die Notwendigkeit für eine Nachführung der Meßlichtstrahlen 21 auf der Meßsonde 5. Es können somit die im Stand der Technik vorgesehenen Korrektureinheiten eingespart werden, die darüber hinaus eine Lichtausbreitung entlang des Kondensorlichtwegs 10 bzw. 31 stören können. In vertikaler Richtung wird hingegen von den Elementen des Lichtzeigers nur die Meßsonde 5 bzw. das an der Meßsonde 5 befestigte Reflexionselement 91 zum Reflektieren der einfallenden Meßlichtstrahlen 21 mit Hilfe der vertikalen Verlagerungseinheit 4 verlagert. Diese Verlagerung der Meßsonde 5 führt zu einer Relativbewegung der Meßsonde 5 zu den übrigen Ele- menten des Lichtzeigers. Eine hierfür vorgesehene Korrektur wird unten unter Bezugnahme auf Figur 3 im Detail beschrieben.
Für den Verlauf der an der Meßsonde 5 reflektierten Meßlichtstrahlen ergeben sich prinzipiell zwei Möglichkeiten, um den Kondensorlichtweg 10 bzw. 31 nicht zu behindern. Eine Möglichkeit besteht darin, die Meßsonde 5 parallel zur Ebene der Meßprobe 6 auszurichten und die reflektieren Meßlichtstrahlen auf dem Einfallsweg wieder zurück zu leiten. Außerhalb des Bereichs des Kondensorlichtwegs 10 bzw. 31 kann dann eine Trennung der beiden Strahlengänge, d.h. der auf die Meßsonde 5 einfallenden Meßlichtstrahlen und der an der Meßsonde 5 reflektierten Meßlichtstrahlen, stattfinden und die reflektierten Meßlichtstrahlen auf die Photodiode gelenkt werden. Eine Trennung kann z.B. mittels einer Polarisationsunterscheidung stattfinden. Ein Nachteil dieser Vorgehensweise besteht darin, daß es eher schwierig ist, die Meßsonde 5 derart zu befestigen, daß ihre Spitze der tiefste Punkt der Meßanordnung 100 bzw. 200 ist. Dies ist insbesondere dann schwierig, wenn Meßproben mit sehr rauhen Oberflächen analysiert werden sollen. Es besteht zwar die Möglichkeit, die Meßsonde 5, beispielsweise einen Cantilever-Chip anzukleben; diese Lösung erfordert aber wieder eine auf- wendige Loslösung von der Halterung, beispielsweise beim Austausch der Meßsonde 5. Es könnte auch vorgesehen sein, den Cantilever-Chip über einen dünnen flüssigen Film anzuheften; diese Vorgehensweise ist jedoch nicht sehr sicher.
Um den Kondensorlichtweg 10 bzw. 31 nicht zu beeinträchtigen, besteht alternativ die Möglichkeit, die Meßsonde 5 geneigt zur Meßprobe 6 einzubauen, so daß die reflektierten Meß- lichtstrahlen 21a weit genug aus dem Kondensorlichtweg 10 bzw. 31 abgelenkt werden (vgl. Figuren 1 und 2), was dazu fuhrt, daß keine weiteren Bauteile, z.B. die Photodiode 27, den Kondensorlichtweg 10 bzw. 31 stören. Hierbei kann eine zu starke Verkippung der Meßsonde 5 jedoch dazu führen, daß möglicherweise Probleme auftreten, da eine Meßwertverfäl- schung durch die Spitzengeometrie der Meßsonde 5 immer wahrscheinlicher wird. Es zeigt sich zudem, daß eine kleine lokale Störung des Strahlengangs in dem Kondensorlichtweg 10 bzw. 31 nicht zu einem relevanten Verlust in der Auflösung des optischen Bildes führt, so daß im derzeit bevorzugten Ausführungsbeispiel die Meßsonde 5 nur leicht verkippt wird und eine Auskopplung der reflektierten Meßlichtstrahlen 21a mittels des Umlenkspiegels 25 erfolgt, der nur in geringem Maß in den Kondensorlichtweg 10 bzw. 31 eingreift.
Durch die neuartige Anordnung der Elemente des Lichtzeigers ergibt sich zusätzlich ein Vorteil gegenüber bekannten Verfahren zur Korrektur der Meßlichtstrahlen bei Messungen nach dem Lichtzeigerprinzip mit „Stand-alone"-Rastersondenmikroskopen. Es entfällt eine Kor- rektur in lateraler Richtung, da alle Baugruppen des Lichtzeigers lateral zusammen bewegt werden und deshalb relativ zueinander in Ruhe sind. Es muß aber noch eine Korrektur von Meßwertverfälschungen vorgesehen werden, die durch eine vertikale Bewegung der Meßsonde 5 relativ zu den übrigen Elementen des Lichtzeigers hervorgerufen werden. Die hierdurch entstehende Meßwertverfälschung beruht auf einem Parallelversatz der reflektieren Meßlicht- strahlen 21 a in Abhängigkeit von der vertikalen Auslenkung der Meßsonde 5.
Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung einer Lichtzeigervorrichtung 300 für ein „Stand- alone"-Rastersondenmikroskop, insbesondere ein Rasterkraftmikroskop. Gemäß Figur 3 ist eine Meßsonde 40 über eine Befestigungseinheit 41 mit einer vertikalen in z-Richtung verlaufenden Verstelleinheit 42 verbunden. Beim Ausführen einer Messung nach dem Lichtzeiger- prinzip wird die Lichtzeigervorrichtung 300, welche bei der Ausführung nach Figur 3 die Lichtquelle 43, eine Fokussierlinse 45, die Korrekturlinse 47 sowie die Photodiode 48 mit ihrer Beschaltung 49 umfaßt, lateral als Gesamteinheit zusammen mit der Meßsonde 40 sowie der Befestigungseinheit 41 und der vertikalen VerStelleinrichtung 42 bewegt. Zu diesem Zweck sind die Lichtquelle 43, eine Fokussierlinse 45, die Korrekturlinse 47, die Photodiode 48 und deren Beschaltung 49 mit der lateralen Verstelleinheit (in Figur 3 nicht dargestellt) des Rastersondenmikroskops mechanisch verbunden, wie dieses bereits für die Ausführungsformen in den Figuren 1 und 2 beschrieben wurde, welche ebenfalls den im Folgenden erläuterten Korrekturmechanismus mittels der Korrekturlinse 47 aufweisen. Wesentlich ist, daß alle Baugruppen des Lichtzeigers, einschließlich der Meßsonde in lateraler Richtung gemeinsam verschoben werden können und in vertikaler Richtung die Meßsonde relativ zu den übrigen Baugruppen verlagerbar ist. Die hierbei potentiell entstehenden Meßfehler werden korrigiert, was im folgenden Abschnitt näher erläutert wird. Ein mit Hilfe einer Lichtquelle 43 erzeugter Meßlichtstrahl 44, der nach dem Verlassen der Lichtquelle 43 zunächst eine Fokusierlinse 45 passiert, trifft auf die Meßsonde 40 und wird auf einer Reflexionsfläche 90 einer Reflexionseinrichtung 91, beispielsweise einem Spiegel, reflektiert, so daß ein reflektiertet Meßlichtstrahl 46 entsteht, der über eine Korrekturlinse 47 auf eine Photodiode 48 gelangt. Die Korrekturlinse 47 ist in den Figuren 1 bis 3 mit dem gleichen Bezugszeichen versehen. Die Photodiode 48 weist eine elektronische Beschaltung 49 auf, welche dazu dient, die mit Hilfe der Photodiode 48 empfangenen Meßsignale zu verarbeiten. Über die elektronische Beschaltung 49 ist die Photodiode 48 an eine Regeleinrichtung 50 gekoppelt, die ihrerseits eine Verbindung zu der vertikalen Versteileinrichtung 42 aufweist. Mit Hilfe der Regeleinrichtung 50 wird eine Regelgröße in Abhängigkeit von den mit der Photodiode 48 empfangenen Meßsignalen erzeugt, um die vertikale Verstelleinrich- tung 42 nachzuregeln. Auf diese Weise wird die Meßsonde 40 vertikal in z-Richtung verlagert, was in Figur 3 mittels gestrichelter Linien dargestellt ist.
Die vertikale Verlagerung der Meßsonde 40 mit Hilfe der Versteileinrichtung 42 hat eine Re- lativbewegung der Meßsonde 40 zu weiteren Elementen des Lichtzeigers zur Folge. Nach der Verlagerung wird ein geänderter reflektierter Meßlichtstrahl 46a, der zum reflektierten Meßlichtstrahl 46 parallel verschoben ist, auf die Korrekturlinse 47 gegeben. Mit Hilfe der Korrekturlinse 47 wird der geänderte reflektierte Meßlichtstrahl 46a jedoch in den gleichen Bereich der Ernpfängerfläche der Photodiode 48 wie der reflektierte Meßlichtstrahl 46 gerichtet. Um dieses zu erreichen, ist die Korrekturlinse 47 in einem Abstand 51 von der Empfängerfläche der Photodiode 48 angeordnet, welcher im wesentlichen der Fokuslänge der Korrekturlinse 47 entspricht. Die Korrekturlinse 47 korrigiert somit die oben beschriebenen Meßwertverfälschungen aufgrund einer Bewegung der Meßsonde 40 in vertikaler Richtung bzw. z- Richtung und kann deshalb auch als z-Korrekturlinse bezeichnet werden.
Bei den Ausfuhrungsformen nach den Figuren 1 und 2 wird eine Relativbewegung der Meßsonde 5 zu weiteren Elementen des Lichtzeigers durch eine Betätigung der vertikalen Verlagerungseinheit 4 verursacht, da von den Elementen des Lichtzeigers nur die Meßsonde 5 mit der vertikalen Verlagerungseinheit verlagerbar ist. Die Korrektur von hierdurch entstehenden Meßwertfehlern wird mittels der Korrekturlinse 47 erreicht, deren Abstand von de Empfän- gerfläche der Photodiode 21 der Brennweite der Korrekturlinse entspricht, so daß eventuell parallel versetzte reflektierte Meßlichtstrahlen 21a des Meßergebnis nicht verfälschen. Demgegenüber sind insbesondere die Korrekturlinse 47 und das Prisma 26, mit denen die reflektierten die Meßlichtstrahlen 21a auf die Photodiode 27 gelenkt werden, mit Hilfe einer Befe- stigungseinheit 60 an die laterale Verlagerungseinheit 1 gekoppelt, so daß sie gemeinsam mit der Photodiode 27 und den übrigen Elementen des Lichtzeiger bewegt werden.
Die in der vorstehenden Beschreibung, den Ansprüchen und der Zeichnung offenbarten Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination für die Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausfuhrungsformen von Bedeutung sein.

Claims

Ansprüche
1. Vorrichtung für ein Rastersondenmikroskop, insbesondere ein Rasterkraftmikroskop, mit einer Meßanordnung (100; 200), welche eine laterale Verlagerungseinrichtung (1) zum Verlagern einer Meßsonde (5) in einer Ebene, eine vertikale Verlagerungseinrich- tung (4) zum Verlagern des Meßbalkens (5) in einer Richtung senkrecht zu der Ebene und einen Probenträger (11) zum Aufnehmen einer Meßprobe (6) umfaßt, dadurch gekennzeichnet, daß durch die Meßanordnung (100; 200) hindurch ein Lichtweg (10) gebildet ist, so daß der Probenträger (11) im Bereich eines Endes des Kondensor- lichtwegs (10) angeordnet sind.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß der Kondensorlichtweg (10) im wesentlichen mittig durch die Meßanordnung (100; 200) hindurch gebildet ist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Kondensorlichtweg (10) durch die laterale Verlagerungseinrichtung (1) hindurch gebildet ist.
4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Kondensorlicht- weg (10) durch eine Öffnung (70) in der lateralen Verlagerungseinrichtung (1) hindurch gebildet ist.
5. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die vertikale Verlagerungseinrichtung (4) benachbart zu dem Kondensorlichtweg (10) angeordnet sind.
6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die vertikale Verlagerungseinrichtung (4) mehrere vertikale Verlagerungselemete umfaßt, die um den Kondensorlichtweg (10) herum angeordnet sind.
7. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Kondensorlichtweg (10) im wesentlichen parallel zu einer vertikalen Achse verläuft.
8. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Kondensorlichtweg (10) gebildet ist, so daß sich ein Kondensorlicht in Form eines im wesentlichen kegelförmigen Kondensorlichtkegels zu dem Probenträger (11) ausbreiten kann.
9. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Kondensorlichtweg (10) durch ein Haltebauteil (3) hindurch gebildet ist, wobei an dem Haltebauteil (3) die vertikale Verlagerungseinrichtung (4) angeordnet ist und das Haltebauteil (3) zumindest teilweise aus einem lichtdurchlässigen Material ist.
10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Haltebauteil (3) im wesentlichen mittig zu dem Kondensorlichtweg (10) angeordnet ist.
11. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Halte- bauteil (3) von einem Rahmenbauteil (2) gehalten wird, wobei der Kondensorlichtweg
(10) durch eine Öffnung (70) in dem Rahmenbauteil (2) gebildet ist.
12. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest ein Teilabschnitt eines optischen Umlenkmittels (24) zum Umlenken von Meßlichtstrahlen auf die Meßsonde (5) im Bereich des Kondensorlichtwegs (10) angeordnet ist.
13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens der Teilabschnitt des optischen Umlenkmittels (24) aus einem lichtdurchlässigen Material ist.
14. Vorrichtung nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daß das optische Umlenkmittel (24) im wesentlichen mittig zu dem Kondensorlichtweg (10) angeordnet ist.
15. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßsonde (5) an einem weiteren Haltebauteil (7) befestigt ist, wobei zumindest ein Teilabschnitt des weiteren Haltebauteils (7) in dem Kondensorlichtweg (10) ange- ordnet ist und der zumindest eine Teilabschnitt des weiteren Haltebauteils (7) aus einem lichtdurchlässigen Material ist.
16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch g e k e nn z e i c hn e t, daß das weitere Halte- bauteil (7) an einem anderen, an die vertikale Verlagerungseinrichtung (4) gekoppelten
Haltebauteil (8) befestigt ist, welches eine Öffnung aufweist, wobei der Kondensorlichtweg (10) durch die Öffnung hindurch gebildet ist.
17. Verfahren zum mikroskopischen Untersuchen einer Meßprobe (6) auf einem Probenträ- ger (11) eines Rastersondenmikroskops, insbesondere eines Rasterkraftmikroskops, mit einem Lichtmikroskop, wobei das Rastersondenmikroskop eine Meßanordnung (100) mit einer lateralen Verlagerungseinrichtung (1) zum Verlagern einer Meßsonde (5) in einer Ebene und einer vertikalen Verlagerungseinrichtung (4) zum Verlagern der Meßsonde (5) in einer Richtung senkrecht zu der Ebene umfaßt, dadurch g e k e nn - z e i c hn e t, daß ein Kondensorlicht zum Beleuchten der Meßprobe (6) auf dem Probenträger (11) entlang eines Kondensorlichtwegs (10) durch die Meßanordnung (100) hindurch geführt wird.
18. Verfahren zum mikroskopischen Untersuchen einer Meßprobe (6) auf einem Probenträ- ger (11) eines Rastersondenmikroskops, insbesondere eines Rasterkraftmikroskops, mit einem Lichtmikroskop, wobei das Rastersondenmikroskop eine Meßanordnung (200) mit einer lateralen Verlagerungseinrichtung (1) zum Verlagern einer Meßsonde (5) in einer Ebene und einer vertikalen Verlagerungseinrichtung (4) zum Verlagern der Meßsonde (5) in einer Richtung senkrecht zu der Ebene umfaßt, dadurch g e k e nn - z e i c hn e t, daß ein von der Meßprobe (6) ausgehendes Licht entlang eines Kondensorlichtwegs (10) durch die Meßanordnung (200) hindurch geführt wird.
19. Verwendung einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 16 oder eines Verfahrens nach Anspruch 17 oder 18 in einem „Stand-alone"- Rastersondenmikroskop.
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