WO2020179102A1 - 分析装置 - Google Patents
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- G01N23/00—Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00
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- G01N23/2251—Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by measuring secondary emission from the material using electron or ion using incident electron beams, e.g. scanning electron microscopy [SEM]
- G01N23/2252—Measuring emitted X-rays, e.g. electron probe microanalysis [EPMA]
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- H01J37/252—Tubes for spot-analysing by electron or ion beams; Microanalysers
Definitions
- the present invention relates to an analyzer.
- Electron probe microanalyzers (EPMA: Electron Probe Micro Analyzer) and scanning electron microscopes (SEM: Scanning Electron Microscope) are used to irradiate a sample with a charged particle beam such as an electron beam and an ion beam.
- a charged particle beam such as an electron beam and an ion beam.
- SEM Scanning Electron Microscope
- Patent Document 1 JP-A-2005-17971 discloses a spectroscopic measurement device for observing a sample using a spectroscopic microscope.
- the spectroscopic measurement device described in Patent Document 1 has an image processing device that displays spectroscopic data acquired by a spectroscopic microscope on a display unit.
- the image processing apparatus is configured to change a display image according to an instruction from a pointing device such as a mouse.
- the observation image is displayed on the display, and an icon for adjusting the position of the sample stage, the focus and magnification of the electron beam, etc. is displayed.
- the electron beam irradiation device is controlled in response to this operation, so that the field of view can be set to a desired analysis position on the sample.
- the analysis position of the sample is searched each time the sample is changed, so the execution frequency is relatively high compared to other operations.
- the operability may not necessarily be high depending on the analyst, it is necessary to use the pointing device together with other operations. Therefore, it is not possible to specialize the pointing device for controlling the electron beam irradiation apparatus. Have difficulty.
- a dedicated operating device specialized for controlling the electron beam irradiation device is attached to the electron beam irradiation device.
- a panel-shaped operation device is provided integrally with the electron beam irradiation device, and the operation switch (button, dial, switch, etc.) for adjusting the position of the sample stage, the focus and magnification of the electron beam, etc. is provided in this operation device.
- the electron beam irradiation device can be controlled by the analyst manually operating the operation switch while viewing the observation image.
- an operating device specialized for controlling an electron beam irradiation device there is a problem that it is difficult to provide an operating device having good operability for all analysts because the usability differs depending on the analyst.
- the present invention has been made to solve such a problem, and an object thereof is to improve the work efficiency of an analyst with a simple configuration in an analyzer.
- the analysis device includes a charged particle beam irradiation device, a first processing unit, a second processing unit, and a display.
- the charged particle beam irradiation device is configured to irradiate the sample with the charged particle beam and detect a signal emitted from the sample.
- the first processing unit is configured to be communicable with the first input device, and is configured to analyze the sample based on the detection signal of the charged particle beam irradiation device according to the analysis conditions specified by the first input device.
- the second processing unit is configured to be communicable with the second input device and the first processing unit, generates an observation image of the sample from the detection signal of the charged particle beam irradiation device, and responds to the signal from the second input device.
- the display is configured to be communicable with the first processing unit and the second processing unit, and configured to display the analysis condition and the observation image generated by the second processing unit.
- the second input device includes a pointing device.
- the second processing unit converts an operation input for the pointing device into a control signal for the charged particle beam irradiation device.
- the work efficiency of the analyst can be improved with a simple configuration.
- FIG. 1st computer shows roughly the structure of the 1st computer and the 2nd computer.
- FIG. 2nd computer shows roughly the structure of the 1st computer and the 2nd computer.
- FIG. 2nd display shows the example of a display of a 1st display and a 2nd display, and the example of a structure of 1st PD and 2nd PD.
- FIG. 2nd PD shows the example of a structure of 1st PD and 2nd PD.
- FIG. 2nd PD shows the control content of the electron beam irradiation apparatus corresponding to each operation of 2nd PD.
- FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a configuration example of an analyzer according to an embodiment of the present invention.
- Analysis device 100 according to the present embodiment is configured to irradiate a sample with a charged particle beam, detect a signal generated from the sample, and observe and analyze the sample.
- the analysis apparatus 100 is, for example, an electronic probe micro analyzer (EPMA: Electron Probe Micro Analyzer).
- an EPMA 100 includes an electron beam irradiation device 50, a first computer 10, a second computer 20, a first display 12, a second display 22, a first pointing device (hereinafter, referred to as “first 1 PD”) 11 and a second pointing device (hereinafter also referred to as “second PD”) 21.
- first 1 PD first pointing device
- second PD second pointing device
- the electron beam irradiation device 50 is configured to irradiate the sample surface with an electron beam and detect a signal emitted from the sample surface.
- the detection signal includes characteristic X-rays, secondary electrons, backscattered electrons, etc., each having an energy peculiar to the element contained in the sample surface.
- the energy and intensity of the detected characteristic X-ray can be analyzed to identify and quantify the element existing at the analysis position on the sample surface.
- the electron beam irradiation device 50 corresponds to one example of the “charged particle beam irradiation device”.
- the shape and composition image of the sample surface and the uneven shape can be observed by the detected secondary and reflected electrons.
- the analyst can search for the analysis position on the sample surface while observing the secondary electron image or the backscattered electron image. Specifically, the analyst can set the irradiation position of the electron beam on the sample surface (that is, the measurement position on the sample surface) and specify the analysis target area on the sample surface while observing the electron image. ..
- EPMA In EPMA, generally, there is a tendency that the amount of information and the amount of calculation handled in each of the processing related to the control of the electron beam irradiation apparatus and the processing related to the analysis of the characteristic X-ray detected by the electron beam irradiation apparatus increase. Therefore, in the analysis apparatus 100 according to the present embodiment, the processing related to the control of the electron beam irradiation apparatus 50 and the processing related to the analysis of the characteristic X-ray are configured to be executed by different processing units.
- the first computer 10 is an analysis computer for analyzing the characteristic X-ray detected by the electron beam irradiation device 50.
- the first computer 10 corresponds to an example of “first processing unit”.
- the second computer 20 is a control computer for controlling the electron beam irradiation device 50.
- the second computer 20 corresponds to an example of the “second processing unit”.
- the first computer 10 and the second computer 20 are communicably connected.
- the second computer 20 is further communicatively connected to the electron beam irradiation apparatus 50.
- the second computer 20 generates a control signal for controlling the operation of each part of the electron beam irradiation device 50, and outputs the generated control signal to the electron beam irradiation device 50.
- the second computer 20 receives signals (characteristic X-rays, secondary electrons and / or backscattered electrons) detected by the electron beam irradiating device 50.
- the second computer 20 receives secondary electrons and / or backscattered electrons from the electron beam irradiator 50, and generates an observation image (secondary electron image and / or backscattered electron image) of the analysis position. Further, the second computer 20 generates an element distribution image (X-ray image) at the analysis position according to the position scanning of the electron beam at the analysis position on the sample surface.
- the first computer 10 receives characteristic X-rays from the second computer 20 and performs qualitative and quantitative analysis of the elements contained in the analysis position on the sample surface based on the received characteristic X-rays. Specifically, the first computer 10 creates an X-ray spectrum according to the wavelength scanning of the characteristic X-ray, and performs qualitative analysis and quantitative analysis based on the X-ray spectrum.
- the EPMA 100 has a display as an output device for providing an analyst with various information such as the generated observation image and analysis result.
- the first display 12 is connected to the first computer 10 and has a first display screen 120.
- the first display 12 constitutes a display unit for displaying information on processing relating to analysis of characteristic X-rays.
- the first display screen 120 displays the X-ray spectrum and the results of qualitative analysis and quantitative analysis based on the X-ray spectrum.
- the second display 22 is connected to the second computer 20 and has a second display screen 220.
- the second display 22 constitutes a display unit for displaying information on processing relating to control of the electron beam irradiation device 50.
- an image X-ray image, secondary electron image and/or backscattered electron image
- an image observed by the analyst when setting the analysis position of the sample is displayed.
- the first display 12 and the second display 22 are arranged close to each other for the operability of the analyst.
- the first display screen 120 is arranged on the left side of the paper surface
- the second display screen 220 is arranged on the right side of the paper surface.
- the first PD 11 is connected to the first computer 10.
- the first PD 11 is configured to be able to communicate with the first computer 10 and the second computer 20.
- the first PD 11 constitutes a “first input device” for inputting a command from the analyst to the first computer 10.
- the first input device is, for example, a pointing device (hereinafter, also referred to as PD), a keyboard, a touch panel, or the like.
- the first operation unit is a pointing device.
- the pointing device is, for example, a mouse, a joystick or a trackball.
- the analyst can read the coordinates of the specified position and perform the input operation to the position.
- an icon indicating an analysis item such as a qualitative analysis or a quantitative analysis is displayed on the first display screen 120.
- the analyst uses the first PD 11 to specify the icon corresponding to the desired analysis item with the pointer P1.
- the first computer 10 converts an operation input on the first PD 11 into an operation of the pointer P1 displayed on the first display screen 120. Thereby, the analyst can specify the analysis item and the analysis condition such as the detailed setting of the analysis item using the first PD 11.
- the icon is not particularly limited as long as it is an image displayed on the first and second display screens for use in the operation of the analyzer 100 or the analysis by the analyzer 100 (for example, identification or quantification of a substance). ..
- the pointer P1 corresponding to the first PD 11 normally functions on the first display screen 120. However, as shown by the arrow A1, the pointer P1 corresponds to the end portion of the first display screen 120 (the first display screen in FIG. 1). When the user moves beyond the right end of the 120 to the end of the second display screen 220 (the left end of the second display screen 220 in FIG. 1), the second display screen 220 is configured to function. That is, the pointer P1 functions so that the right end of the first display screen 120 and the left end of the second display screen 220 are virtually connected.
- the analyst uses the first PD 11 to specify the position on the second display screen 200 with the pointer P1, thereby reading the coordinates of the commanded position and performing the input operation to the position. be able to.
- an icon indicating a control item of the electron beam irradiation device 50 is displayed on the second display screen 220.
- the analyst uses the first PD 11 to specify the icon corresponding to the desired control item with the pointer P1.
- the first computer 10 converts the operation input to the first PD 11 into the operation of the pointer P1 displayed on the second display screen 220.
- the analyst can specify the desired control item conditions and the like using the first PD 11.
- the second PD 21 is connected to the second computer 20.
- the second PD 21 is configured to be able to communicate with the second computer 20.
- the second PD 21 constitutes a “second input device” for inputting a command from the analyst to the second computer 20.
- the second input device is a pointing device.
- the pointing device is, for example, a mouse, a joystick or a trackball.
- the analyst can use the second PD 21 to input a command regarding control of the electron beam irradiation apparatus 50 to the second computer 20.
- the pointer corresponding to the second PD 21 is not displayed on the first display screen 120 and the second display screen 220.
- the second PD21 will be described in detail later.
- FIG. 2 is a diagram schematically showing a configuration example of the electron beam irradiation device 50 shown in FIG.
- the electron beam irradiator 50 includes an electron gun 1, a deflection coil 2, an objective lens 3, a sample stage 4, a sample stage drive unit 5, and a plurality of spectroscopes 6a and 6b.
- a deflection coil control unit 7 and an electron detector 8 are provided.
- the electron gun 1, the deflection coil 2, the objective lens 3, the sample stage 4, the spectroscopes 6a and 6b, and the electron detector 8 are provided in a measurement chamber (not shown). During X-ray measurement, the measurement chamber is exhausted to a state close to vacuum.
- the electron gun 1 is an excitation source that generates an electron beam E irradiated to the sample S on the sample stage 4, and the beam current of the electron beam E can be adjusted by controlling a condensing lens (not shown). it can.
- the deflection coil 2 forms a magnetic field by the drive current supplied from the deflection coil controller 7.
- the electron beam E can be deflected by the magnetic field formed by the deflection coil 2.
- the objective lens 3 is provided between the deflection coil 2 and the sample S mounted on the sample stage 4, and narrows the electron beam E passing through the deflection coil 2 to a minute diameter.
- the sample stage 4 is a stage for mounting the sample S, and is configured to be movable in a horizontal plane by the sample stage driving unit 5.
- the irradiation position of the electron beam E on the sample S is two-dimensionally determined by driving the sample stage 4 by the sample stage driving unit 5 and / or driving the deflection coil 2 by the deflection coil control unit 7. Can be scanned.
- the deflection coil 2 and/or the sample stage 4 constitutes a “scanning section” for scanning the electron beam E on the sample S. Normally, when the scanning range is relatively narrow, scanning is performed by the deflection coil 2, and when the scanning range is relatively wide, scanning is performed by moving the sample stage 4.
- the spectroscopes 6a and 6b are devices for detecting the characteristic X-rays emitted from the sample S irradiated with the electron beam E. Although only two spectroscopes 6a and 6b are shown in FIG. 2, in reality, the electron beam irradiator 50 is provided with a total of four spectroscopes so as to surround the sample S. ..
- the configuration of each spectroscope is the same except for the dispersive crystal, and hereinafter, each spectroscope may be simply referred to as “spectrometer 6”.
- the spectroscope 6a includes a dispersive crystal 61a, a detector 63a, and a slit 64a.
- the irradiation position of the electron beam E on the sample S, the dispersive crystal 61a, and the detector 63a are arranged on a Rowland circle (not shown).
- the dispersive crystal 61a is tilted while moving on the straight line 62a by a driving mechanism (not shown).
- the detector 63a is driven by a driving mechanism (not shown) so that the incident angle of the characteristic X-rays and the outgoing angle of the diffracted X-rays with respect to the dispersive crystal 61a satisfy the Bragg diffraction condition as shown in the figure according to the movement of the dispersive crystal 61a. Turn to. Thereby, wavelength scanning of the characteristic X-ray emitted from the sample S can be performed.
- the spectroscope 6b includes a dispersive crystal 61b, a detector 63b, and a slit 64b. Since the configurations of the spectroscope 6b and the spectroscope not shown are the same as those of the spectroscope 6a except for the spectroscopic crystals, the description will not be repeated.
- the configuration of each spectroscope is not limited to the above-described configuration, and various conventionally known configurations can be adopted.
- the electron detector 8 is a device for detecting an electron beam emitted from the sample S irradiated with the electron beam E.
- the electron detector 8 detects secondary electrons.
- the detection signal of the electron detector 8 is sent to the second computer 20.
- reflected electrons are also detected by an electron detector (not shown).
- the reflected electron detection signal is also sent to the second computer 20.
- the deflection coil control unit 7 controls the drive current supplied to the deflection coil 2 according to an instruction from the second computer 20. By controlling the drive current according to a predetermined drive current pattern (magnitude and change speed), the irradiation position of the electron beam E can be scanned at a desired scanning speed on the sample S.
- a predetermined drive current pattern magnitude and change speed
- the second computer 20 executes various processes related to the control of the electron beam irradiation device 50 according to a built-in program and a table. In addition, the second computer 20 generates an observation image in the analysis target region according to the position scan of the electron beam E in the analysis target region on the sample S. Specifically, the second computer 20 generates a secondary electron image of the analysis target region of the sample S based on the secondary electrons detected by the electron detector 8. The second computer 20 also generates a distribution image (X-ray image) of the analysis target element in the analysis target region of the sample S based on the characteristic X-rays detected by the four spectroscopes 6.
- X-ray image distribution image of the analysis target element in the analysis target region of the sample S based on the characteristic X-rays detected by the four spectroscopes 6.
- the first computer 10 Upon receiving the wavelength scan of the X-ray to be analyzed from the second computer 20, the first computer 10 creates an X-ray spectrum based on the received wavelength scan. The first computer 10 performs qualitative analysis and/or quantitative analysis based on the X-ray spectrum.
- FIG. 3 is a diagram schematically showing the configurations of the first computer 10 and the second computer 20.
- the first computer 10 includes a CPU 13, a memory 14, an input interface (hereinafter, also referred to as an input I/F) 15, a display controller 16, and a communication interface (hereinafter, referred to as a communication I/F). (Refered to be) 17.
- the first computer 10 is configured to operate according to a program stored in the memory 14.
- the memory 14 includes a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), and an HDD (Hard Disk Drive) (not shown).
- the ROM can store a program executed by the CPU 13.
- the program includes a program related to a process of analyzing the characteristic X-ray detected by the electron beam irradiation device 50 and received via the second computer 20.
- the RAM can temporarily store data used during execution of the program in the CPU 13 and can also function as a temporary data memory used as a work area.
- the HDD is a non-volatile storage device, and can store the characteristic X-ray received from the second computer 20, the analysis result of the characteristic X-ray, and the like. In addition to the HDD or in place of the HDD, a semiconductor storage device such as a flash memory may be adopted.
- the CPU 13 controls the first computer 10.
- the CPU 13 expands the program stored in the ROM of the memory 14 into the RAM or the like and executes it.
- the input I / F15 is connected to the first PD11.
- the input I / F 15 is an interface for the first computer 10 to communicate with the first PD 11, and receives various signals from the first PD 11.
- the display controller 16 is connected to the first display 12.
- the display controller 16 outputs to the first display 12 a signal instructing the display content on the first display screen 120.
- the display controller 16 receives a signal indicating a touch operation of the analyst from the first display 12.
- the communication I/F 17 is connected to the communication I/F 27 of the second computer 20.
- the communication I/F 17 is an interface for the first computer 10 to communicate with the second computer 20, and inputs and outputs various signals with the second computer 20.
- the first computer 10 is realized by installing software for analyzing characteristic X-rays in a computer having general functions and storing a dedicated program and data in the memory 14. Specifically, in the first computer 10, a basic software program called an operating system (OS) constantly operates. This basic software program is in charge of displaying on the first display 12, processing of operation input to the first PD 11, access to the memory 14, etc., and can be processed in parallel.
- OS operating system
- the software program for characteristic X-ray analysis is executed on the basic software program.
- the software program regarding the characteristic X-ray analysis is externally supplied to the memory 14 of the first computer 10, and is realized by the CPU 13 reading and executing the supplied program code.
- the second computer 20 includes a CPU 23, a memory 24, an input I / F 25, a display controller 26, and a communication I / F 27.
- the second computer 20 is configured to operate according to a program stored in the memory 24.
- the memory 24 includes a ROM, RAM and HDD (not shown).
- the ROM can store a program executed by the CPU 23.
- the program includes a program for processing relating to control of the electron beam irradiation device 50.
- the RAM can temporarily store data used during execution of the program in the CPU 23, and can function as a temporary data memory used as a work area.
- the HDD is a non-volatile storage device, and can store the detection signal by the electron beam irradiation device 50 and the information generated by the second computer 20. In addition to the HDD or in place of the HDD, a semiconductor storage device such as a flash memory may be adopted.
- the CPU 23 controls the electron beam irradiation device 50 and the analysis device 100 as a whole.
- the CPU 23 expands the program stored in the ROM of the memory 24 into the RAM or the like and executes it.
- the input I/F 25 is connected to the second PD 21.
- the input I / F 25 is an interface for the second computer 20 to communicate with the second PD 21, and receives various signals from the second PD 21.
- the display controller 26 is connected to the second display 22.
- the display controller 26 outputs to the second display 22 a signal for instructing the display content of the second display screen 220.
- the display controller 26 receives from the second display 22 a signal indicating a touch operation by the analyst on the second display screen 220.
- the communication I/F 27 is connected to the electron beam irradiation device 50 and the communication I/F 17 of the first computer 10.
- the communication I / F 27 is an interface for the second computer 20 to communicate with the electron beam irradiation device 50 and the first computer 10, and inputs and outputs various signals between the electron beam irradiation device 50 and the first computer 10. ..
- the second PD 21 is a PD specialized for controlling the electron beam irradiation device 50.
- the second PD21 will be described in detail later.
- the second computer 20 can be realized by installing software related to the control of the electron beam irradiation device 50 on a computer having a general function and storing a dedicated program and data in the memory 24.
- a basic software program called OS always runs. This basic software program is in charge of displaying on the second display 22, processing of operation input to the second PD 21, access to the memory 24, etc., and can be processed in parallel.
- the software program related to the control of the electron beam irradiation device 50 is executed on the basic software program.
- the software program related to the control of the electron beam irradiation device 50 is externally supplied to the memory 24 of the second computer 20, and is realized by the CPU 23 reading and executing the supplied program code.
- FIG. 4 is a diagram showing display examples of the first display and the second display and configuration examples of the first PD and the second PD.
- the second display 22 displays information regarding the control of the electron beam irradiation device 50.
- the analyst can give various instructions for controlling the electron beam irradiation apparatus 50 to the second computer 20 based on the display.
- a numerical value indicating the observation conditions in the electron beam irradiation device 50 and an observation image are displayed. be able to.
- an X-ray image I1 which is an observation image generated based on the characteristic X-ray transmitted from the electron beam irradiation device 50 to the second computer 20, and an X-ray image.
- Numerical values M1 to M4 indicating the observation condition of I1 are displayed. The analyst can adjust each of the numerical values M1 to M4 while observing the X-ray image I1. Icons 221 to 224 will be described later.
- image I2 obtained by image-processing the X-ray image I1 displayed on the first display 12 is displayed.
- the analyst can use the first PD 11 to select the observation image to be analyzed, select the analysis contents with the icons 121 to 123, etc., and confirm the analysis and processing results with the window W1, the image I2, etc. is there.
- image I2 in FIG. 4 shows an example in which the contrast of the X-ray image I1 is increased to improve the visibility of the analyst.
- control of each part of the electron beam irradiation device 50 such as position adjustment of the sample S, change of the focus and magnification of the electron beam, etc. is performed. Be done.
- the information from the electron beam irradiation device 50 is transmitted to the control computer that controls the electron beam irradiation device 50, and is displayed on the second display 22 that displays information regarding control.
- the analyst gives the second computer 20 instructions for controlling each part of the electron beam irradiation apparatus 50.
- the second computer 20 reflects the instruction of the analyst in the control of the electron beam irradiation device 50.
- the mouse is connected to at least one of the control computer and a computer (for example, an analysis computer) that communicates with the control computer.
- a computer for example, an analysis computer
- the analyst can output a command to the control computer by operating the mouse and operating the pointer linked to the operation of the mouse. For example, by right-clicking a predetermined icon on the second display screen 220, a command to move the sample stage up and down can be issued.
- the control computer controls the electron beam irradiation device 50 based on the command.
- the input of various commands using the keyboard can be performed in the same manner as the input of various commands using the mouse described above.
- the command to the control computer is realized by the keyboard, in which the analyst sends a signal or the like to the control computer by pressing a key with a finger. For example, by pressing a predetermined key and the downward arrow at the same time, a command for lowering the sample stage can be output.
- an analyst performs an operation such as touching or lightly pressing an icon or the like displayed on the display, and the control computer converts the operation into a predetermined command.
- an operation such as touching or lightly pressing an icon or the like displayed on the display
- the control computer converts the operation into a predetermined command.
- a command for moving the sample stage up and down can be output by touching a predetermined button on the display screen.
- FIG. 4 shows a configuration in which the first PD 11 which is a PD for analysis is also used as a PD for control.
- icons 221 to 224 for inputting and changing the observation conditions of the X-ray image I1 are displayed.
- the analyst can output a command for performing desired control to the electron beam irradiation apparatus 50 by operating the icons 221 to 224 using the first PD 11.
- the method of issuing a command by the analyst is not limited to the above example, and may be realized by directly changing the numerical values M1 to M4 using at least one of the first PD 11 and a keyboard (not shown). Alternatively, the slide bar may be operated instead of the numerical values M1 to M4.
- the second display 22 may be a display including a touch panel that can be operated by an analyst, and may be configured to output a command to the electron beam irradiation device 50 when the analyst touches it.
- Numerical values M1 to M4 (or slide bars) and icons 221 to 224 correspond to an example of “icon”.
- the input device is also used to use software other than the control of the electron beam irradiation apparatus 50, such as changing basic settings of a computer and creating a document. Therefore, it is difficult to configure the input device to be used together with many other operations and to realize an intuitive operation specialized for frequent control of the electron beam irradiation device 50.
- a dedicated input device developed to correspond to the control of the electron beam irradiation device 50 is used.
- an operation panel can be provided on the side surface of the electron beam irradiation device 50, and buttons, switches, and the like corresponding to various controls can be arranged on the operation panel.
- the analyst can realize desired control of the electron beam irradiation device 50 by operating the button, the switch, and the like.
- a dedicated input device it is possible to use a joystick or the like attached to the electron beam irradiation device 50, which is configured to be communicable with the device by wire or the like.
- the analysis device 100 can input a command for controlling the electron beam irradiation device 50 by using the input device having a simple configuration and satisfying the taste of the analysis device. Improve work efficiency.
- the second PD 21 is a PD specialized for the purpose of giving various instructions regarding control of the electron beam irradiation apparatus 50 to the second computer 20. Unlike the first PD 11, the second PD 21 does not display the pointer corresponding to the pointing device on the display. The operation input to the second PD 21 is converted into a control signal for controlling the electron beam irradiation device 50 in the second computer 20. That is, the second PD 21 differs from the first PD 11 in that it does not have the function of the original PD. The second PD 21 is used to input a command only to the second computer 20, unlike the first PD 11 that is used to input a command to the first computer 10 and the second computer 20. The second computer 20 controls the electron beam irradiation device 50 based on the command given from the second PD 21.
- a general PD such as a mouse, a joystick or a trackball
- PDs such as a mouse, a joystick and a trackball usually have different operability.
- the analyst can select a PD that he or she feels good in operability and use it as the second PD 21. Since these general PDs are easily available to the analyst, there is an advantage that the analyst does not need extra cost and labor.
- the second PD 21 a mouse equipped with a trackball 215, a scroll 216, an L button 213, an R button 214, a button 211 and a button 212 is illustrated.
- the predetermined operation of each of the above-mentioned parts of the second PD 21 is associated with the control for driving the scanning part (deflection coil 2 and/or sample stage 4) of the electron beam irradiation device 50. ..
- FIG. 5 is a diagram exemplifying the control content of the electron beam irradiation device 50 corresponding to each operation of the second PD 21.
- the sample stage 4 moves in the horizontal (XY) direction in the direction in which the trackball 215 is moved.
- the second computer 20 sends a signal from the second PD 21 to the electron beam irradiation apparatus 50 according to the relationship between the operation of the second PD 21 and the control of the electron beam irradiation apparatus 50 shown in FIG. It is configured to be converted into a control signal.
- the program having the relationship shown in FIG. 5 is stored in advance in the ROM built in the second computer 20.
- the mouse operation shown in Fig. 4 may not be intuitive.
- the analyst can change the second PD 21 to another PD (for example, a joystick or the like) that the user feels is better in operability.
- the analyst can customize the program stored in the ROM of the second computer 20 so as to associate each operation of the PD that suits his / her taste with the control of the electron beam irradiation device 50. ..
- the analyst can control the electron beam irradiation device by using the input device that he/she feels good operability, so that the operability of the analyst can be improved.
- realization is simple.
- the second computer 20 controls the electron beam irradiation apparatus 50 according to the signal from the second PD 21, and controls the electron beam irradiation apparatus 50 according to the signal from the first PD 11 transmitted via the first computer 10. And can be switched. Specifically, when the icons 221 to 224 are operated using the first PD 11, the second computer 20 controls the electron beam irradiation device 50 according to the operation input. On the other hand, when the second PD 21 is operated as illustrated in FIG. 5, the second computer 20 controls the electron beam irradiation device 50 according to the operation input. According to this, the analyst can selectively use the two input devices, so that the range of operability can be widened.
- FIG. 1 the configuration example in which the first PD 11 and the second PD 21 are communicably connected to the first computer 10 and the second computer 20, respectively is shown.
- the connection mode of the first PD 11 and the second PD 21 to the computer is not limited to this, and if the first PD 11 can send a signal to the first computer 10 and the second computer 20 and the second PD 21 to the second computer 20 by wire or wirelessly.
- the first PD 11 and the second PD 21 may both be connected to the first computer 10 and the signal of the second PD 21 may be transmitted to the second computer 20 via the first computer 10.
- first display 12 and the second display 22 are communicably connected to the first computer 10 and the second computer 20, respectively,
- the computers of the first display 12 and the second display 22 are shown.
- the mode of connection to is not limited to this. It suffices that the first display 12 can receive a signal from the first computer 10 in a wired or wireless manner, and the second display 22 can receive a signal from the second computer 20 in a wired or wireless manner.
- the second computer 20 for controlling the electron beam irradiation apparatus 50 and the first computer 10 for analysis are shown as two independent computers.
- the configuration and the number of the second computer 20 and the first computer 10 are not limited to this, and a processing unit (second processing unit) responsible for processing related to computer control and a processing unit (first processing unit) responsible for processing related to analysis. ) Is all that is needed.
- the second computer 20 and the first computer 10 are composed of a processing unit (second processing unit) responsible for processing related to control in one computer and a processing unit (first processing unit) responsible for processing related to analysis. Good.
- the first processing unit and the second processing unit may partially overlap each other in their constituent elements and functions.
- the first processing unit and the second processing unit may be virtual drives. In this case, it is possible to configure both the first PD11 and the second PD21 to be connected to the computer responsible for both control and analysis by wire or wirelessly.
- the second display 22 for control and the first display 12 for analysis may be a part for displaying information for control and a part for displaying information for analysis.
- the second display 22 for control and the first display 12 for analysis may be an integrated single display.
- the first display screen 120 and the second display screen 220 are not limited to two screens and may be two display areas of one display.
- the first display screen 120 and the second display screen 220 correspond to the “first display area” and the “second display area”, respectively.
- the first display 12 and the second display 22 correspond to "displays".
- the above embodiment is an example, and can be appropriately modified in accordance with the spirit of the present invention.
- EPMA has been exemplified as an analyzer in the above embodiment
- an ion beam can be used as an excitation source instead of an electron beam.
- secondary electrons and backscattered electrons are detected to create a secondary electron image and a backscattered electron image
- characteristic X-rays are detected to obtain a two-dimensional distribution image (X-ray image) of a specific element.
- it is configured to generate, it is also possible to detect other signals (for example, fluorescence) as signals used for generating an observation image, and the configuration of the present invention can be used in various scanning charged particle microscopes.
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Abstract
荷電粒子ビーム照射装置は、荷電粒子ビームを試料に照射し、試料から放出される信号を検出するように構成される。第1処理部(10)は、第1入力機器(11)と通信可能に構成され、第1入力機器(11)からの信号に応じて、荷電粒子ビーム照射装置の検出信号に基づいて試料を分析する。第2処理部(20)は、第2入力機器(21)および第1処理部(10)と通信可能に構成され、荷電粒子ビーム照射装置の検出信号から試料の観察画像を生成するとともに、第2入力機器(21)からの信号に応じて荷電粒子ビーム照射装置を制御する。第2入力機器(21)は、ポインティングデバイスを含む。第2処理部(20)は、ポインティングデバイスに対する操作入力を荷電粒子ビーム照射装置の制御信号に変換する。
Description
本発明は、分析装置に関する。
電子プローブマイクロアナライザ(EPMA:Electron Probe Micro Analyzer)および走査電子顕微鏡(SEM:Scanning Electron Microscope)などの分析装置は、電子ビームおよびイオンビーム等の荷電粒子ビームを試料に照射し、この照射によって試料から発生する信号(二次電子線、反射電子線および特性X線など)を検出することによって、試料の観察および分析が可能に構成されている。
特開2015-17971号公報(特許文献1)には、分光顕微鏡を用いて試料を観察する分光測定装置が開示される。特許文献1に記載の分光測定装置は、分光顕微鏡で取得された分光データを表示部に表示させる画像処理装置を有している。画像処理装置は、マウス等のポインティングデバイスからの指示に従って表示画像を変更するように構成される。
分析装置においては、近年、試料の観察および分析のための全ての操作をポインティングデバイスで行なうことができる構成が提案されている。この構成によれば、分析者はディスプレイ上に表示されたアイコン等をポインティングデバイスにより操作することで、試料の像観察(二次電子像、反射電子像およびX線像)、観察画像に基づいた試料の分析位置探し、および分析位置に含まれる元素の定性・定量分析を行なうことができる。
例えば、EPMAにて試料の分析位置探しを行なう場合、ディスプレイには、観察画像が表示されるとともに、試料ステージの位置、電子ビームのフォーカスおよび倍率等を調整するためのアイコンが表示される。分析者が観察画像を見ながらアイコンをポインティングデバイスにより操作すると、この操作に応じて電子ビーム照射装置が制御されることにより、視野を試料上の所望の分析位置に設定することができる。
なお、試料の分析位置探しは、試料を変更する都度行なわれるため、その他の操作に比べて実行頻度が相対的に高くなる。しかしながら、上記構成では、分析者によっては必ずしも操作性が高くない場合があるものの、ポインティングデバイスを他の操作と併用する必要があるため、ポインティングデバイスを電子ビーム照射装置の制御に特化させることは困難である。
一方、分析装置の別の構成として、電子ビーム照射装置の制御に特化した専用の操作機器を電子ビーム照射装置に付属させる構成が存在する。例えば、電子ビーム照射装置と一体的にパネル状の操作機器を設け、この操作機器に試料ステージの位置、電子ビームのフォーカスおよび倍率等を調整するための操作スイッチ(ボタン、ダイヤルおよびスイッチ等)を設ける。分析者が観察画像を見ながら操作スイッチを手動で操作することで、電子ビーム照射装置を制御することができる。しかし、このように電子ビーム照射装置の制御に特化した操作機器においても、分析者によって使い勝手が異なるため、全ての分析者にとって操作性の良い操作機器を提供することが難しいという問題がある。
また、専用の操作機器と電子ビーム照射装置のコントローラとの間の通信には電子ビーム照射装置に固有の通信が用いられるため、装置メーカでは装置毎に設計が必要となり、製造コストが嵩むという問題がある。
本発明は、かかる課題を解決するためになされたものであり、その目的は、分析装置において、簡易な構成で分析者の作業効率を向上させることである。
本発明の第1の態様によれば、分析装置は、荷電粒子ビーム照射装置と、第1処理部と、第2処理部と、ディスプレイとを備える。荷電粒子ビーム照射装置は、荷電粒子ビームを試料に照射し、試料から放出される信号を検出するように構成される。第1処理部は、第1入力機器と通信可能に構成され、第1入力機器によって指定された分析条件に従って、荷電粒子ビーム照射装置の検出信号に基づいて試料を分析するように構成される。第2処理部は、第2入力機器および第1処理部と通信可能に構成され、荷電粒子ビーム照射装置の検出信号から試料の観察画像を生成するとともに、第2入力機器からの信号に応じて荷電粒子ビーム照射装置を制御するように構成される。ディスプレイは、第1処理部および第2処理部と通信可能に構成され、分析条件および第2処理部により生成された観察画像を表示するように構成される。第2入力機器は、ポインティングデバイスを含む。第2処理部は、ポインティングデバイスに対する操作入力を荷電粒子ビーム照射装置の制御信号に変換する。
本発明によれば、分析装置において、簡易な構成で分析者の作業効率を向上させることができる。
以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中の同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
図1は、本発明の実施の形態に従う分析装置の構成例を説明する概略図である。本実施の形態に従う分析装置100は、荷電粒子ビームを試料に照射し、試料から発生する信号を検出して試料の観察および分析を行なうように構成される。分析装置100は、例えば、電子プローブマイクロアナライザ(EPMA: Electron Probe Micro Analyzer)である。
図1を参照して、本実施の形態に従うEPMA100は、電子ビーム照射装置50、第1コンピュータ10、第2コンピュータ20、第1ディスプレイ12、第2ディスプレイ22、第1ポインティングデバイス(以下、「第1PD」とも称する)11、および第2ポインティングデバイス(以下、「第2PD」とも称する)21を備える。
電子ビーム照射装置50は、電子ビームを試料表面に照射し、試料表面から放出される信号を検出するように構成される。検出信号には、試料表面に含まれる元素に特有のエネルギーを有する特性X線、二次電子および反射電子等が含まれる。EPMA100では、検出された特性X線のエネルギーおよび強度を分析することにより、試料表面の分析位置に存在する元素の同定および定量を行なうことができる。電子ビーム照射装置50は「荷電粒子ビーム照射装置」の一実施例に対応する。
また、検出された二次電子および反射電子により、試料表面の形状および組成像、凸凹形状を観察することができる。分析者は二次電子像または反射電子像を観察しながら、試料表面上の分析位置を探すことができる。具体的には、分析者は電子像を観察しながら、試料表面上の電子線の照射位置(すなわち試料表面の測定位置)を設定するとともに、試料表面上の分析対象領域を指定することができる。
EPMAでは、一般的に、電子ビーム照射装置の制御に関する処理、および電子ビーム照射装置で検出された特性X線の分析に関する処理の各々で扱われる情報量および演算量が多くなる傾向がある。よって、本実施の形態に従う分析装置100では、電子ビーム照射装置50の制御に関する処理と、特性X線の分析に関する処理とを別々の処理部で実行する構成としている。
具体的には、第1コンピュータ10は、電子ビーム照射装置50で検出された特性X線を分析するための分析用コンピュータである。第1コンピュータ10は「第1処理部」の一実施例に対応する。第2コンピュータ20は、電子ビーム照射装置50を制御するための制御用コンピュータである。第2コンピュータ20は「第2処理部」の一実施例に対応する。
図1に示すように、第1コンピュータ10および第2コンピュータ20は通信可能に接続されている。第2コンピュータ20はさらに、電子ビーム照射装置50と通信可能に接続される。第2コンピュータ20は、電子ビーム照射装置50の各部の動作を制御するための制御信号を生成し、生成した制御信号を電子ビーム照射装置50へ出力する。また、第2コンピュータ20は、電子ビーム照射装置50により検出された信号(特性X線、二次電子および/または反射電子)を受信する。第2コンピュータ20は、電子ビーム照射装置50から二次電子および/または反射電子を受信し、分析位置の観察画像(二次電子像および/または反射電子像)を生成する。また、第2コンピュータ20は、試料表面の分析位置における電子線の位置走査に応じて、分析位置における元素の分布画像(X線像)を生成する。
第1コンピュータ10は、第2コンピュータ20から特性X線を受信し、受信した特性X線に基づいて、試料表面の分析位置に含まれる元素の定性・定量分析を行なう。具体的には、第1コンピュータ10は、特性X線の波長走査に応じたX線スペクトルを作成し、これに基づく定性分析および定量分析を行なう。
EPMA100は、生成した観察画像および分析結果などの各種情報を分析者に提供するための出力機器としてディスプレイを有する。上述したように、電子ビーム照射装置50の制御に関する処理および特性X線の分析に関する処理の各々の情報量が多いことから、本実施の形態では、2つのディスプレイ12,22を用いる。第1ディスプレイ12は、第1コンピュータ10に接続されており、第1表示画面120を有する。第1ディスプレイ12は、特性X線の分析に関する処理の情報を表示するための表示部を構成する。第1表示画面120には、X線スペクトルならびにこれに基づく定性分析および定量分析の結果などが表示される。
第2ディスプレイ22は、第2コンピュータ20に接続されており、第2表示画面220を有する。第2ディスプレイ22は、電子ビーム照射装置50の制御に関する処理の情報を表示するための表示部を構成する。第2表示画面220には、試料の分析位置を設定する際に分析者が観察する画像(X線像、二次電子像および/または反射電子像)が表示される。
図1に示すように、分析者の操作性のために、第1ディスプレイ12と第2ディスプレイ22とは近接して配置されている。図1の例では、第1表示画面120は紙面左側に配置され、第2表示画面第220は紙面右側に配置されている。
第1PD11は、第1コンピュータ10に接続されている。第1PD11は、第1コンピュータ10および第2コンピュータ20と通信可能に構成されている。第1PD11は、分析者の指令を第1コンピュータ10に入力するための「第1入力機器」を構成する。第1入力機器は、例えばポインティングデバイス(以下、PDとも称する)、キーボードおよびタッチパネル等である。図1の例では、第1操作部はポインティングデバイスである。ポインティングデバイスは、例えばマウス、ジョイスティックまたはトラックボールである。
分析者は、第1PD11を用いて、第1表示画面120上の位置をポインタP1で指定することにより、その指定された位置の座標の読み出し、および当該位置への入力操作を行なうことができる。具体的な例として、第1表示画面120には、定性分析または定量分析等の分析項目を示すアイコンが表示されている。分析者は、第1PD11を用いて、所望の分析項目に対応するアイコンをポインタP1で指定する。第1コンピュータ10は、第1PD11に対する操作入力を、第1表示画面120に表示されたポインタP1の操作に変換する。これにより、分析者は、第1PD11を用いて、分析項目、および、分析項目の詳細な設定等の分析条件等を指定することができる。なお、アイコンは、第1および第2表示画面に表示される、分析装置100の操作または分析装置100による分析(たとえば物質の同定または定量)に使用されるための画像であれば、特に限定されない。
なお、第1PD11に対応するポインタP1は、通常、第1表示画面120上で機能するが、ポインタP1が矢印A1に示すように、第1表示画面120の端部(図1では第1表示画面120の右端)を超えて、第2表示画面220の端部(図1では第2表示画面220の左端)に移動すると、第2表示画面220で機能するように構成される。すなわち、ポインタP1は、第1表示画面120の右端と第2表示画面220の左端とが仮想的に繋がっているように機能する。
これによると、分析者は、第1PD11を用いて、第2表示画面200上の位置をポインタP1で指定することにより、その指令された位置の座標の読み出し、および当該位置への入力操作を行なうことができる。具体的には、第2表示画面220には、電子ビーム照射装置50の制御項目を示すアイコンが表示されている。分析者は、第1PD11を用いて、所望の制御項目に対応するアイコンをポインタP1で指定する。第1コンピュータ10は、第1PD11に対する操作入力を、第2表示画面220に表示されたポインタP1の操作に変換する。これにより、分析者は、第1PD11を用いて、所望の制御項目の条件等を指定することができる。
第2PD21は、第2コンピュータ20に接続されている。第2PD21は、第2コンピュータ20と通信可能に構成されている。第2PD21は、分析者の指令を第2コンピュータ20に入力するための「第2入力機器」を構成する。第2入力機器は、ポインティングデバイスである。ポインティングデバイスは、例えばマウス、ジョイスティックまたはトラックボールである。分析者は、第2PD21を用いて、電子ビーム照射装置50の制御に関する指令を第2コンピュータ20に入力することができる。ただし、第2PD21に対応するポインタは、第1表示画面120および第2表示画面220には表示されない。第2PD21については後に詳述する。
図2は、図1に示した電子ビーム照射装置50の構成例を概略的に示す図である。
図2を参照して、電子ビーム照射装置50は、電子銃1と、偏向コイル2と、対物レンズ3と、試料ステージ4と、試料ステージ駆動部5と、複数の分光器6a,6bと、偏向コイル制御部7と、電子検出器8とを備える。電子銃1、偏向コイル2、対物レンズ3、試料ステージ4、分光器6a,6bおよび電子検出器8は図示しない計測室内に設けられる。X線の計測中は、計測室内は排気されて真空に近い状態とされる。
図2を参照して、電子ビーム照射装置50は、電子銃1と、偏向コイル2と、対物レンズ3と、試料ステージ4と、試料ステージ駆動部5と、複数の分光器6a,6bと、偏向コイル制御部7と、電子検出器8とを備える。電子銃1、偏向コイル2、対物レンズ3、試料ステージ4、分光器6a,6bおよび電子検出器8は図示しない計測室内に設けられる。X線の計測中は、計測室内は排気されて真空に近い状態とされる。
電子銃1は、試料ステージ4上の試料Sに照射される電子線Eを発生する励起源であり、収束レンズ(図示せず)を制御することによって電子線Eのビーム電流を調整することができる。偏向コイル2は、偏向コイル制御部7から供給される駆動電流により磁場を形成する。偏向コイル2により形成される磁場によって、電子線Eを偏向させることができる。
対物レンズ3は、偏向コイル2と試料ステージ4上に載置される試料Sとの間に設けられ、偏向コイル2を通過した電子線Eを微小径に絞る。試料ステージ4は、試料Sを載置するためのステージであり、試料ステージ駆動部5により水平面内で移動可能に構成される。
電子ビーム照射装置50では、試料ステージ駆動部5による試料ステージ4の駆動、および/または偏向コイル制御部7による偏向コイル2の駆動により、試料S上における電子線Eの照射位置を2次元的に走査することができる。偏向コイル2および/または試料ステージ4は、試料S上において電子線Eを走査させる「走査部」を構成する。通常は、走査範囲が比較的狭いときは、偏向コイル2による走査が行なわれ、走査範囲が比較的広いときは、試料ステージ4の移動による走査が行なわれる。
分光器6a,6bは、電子線Eが照射された試料Sから放出される特性X線を検出するための機器である。なお、図2では、2つの分光器6a,6bのみが示されているが、実際には、電子ビーム照射装置50には、試料Sを取り囲むように全部で4つの分光器が設けられている。各分光器の構成は、分光結晶を除いて同じであり、以下では、各分光器を単に「分光器6」と称する場合がある。
分光器6aは、分光結晶61aと、検出器63aと、スリット64aとを含む。試料S上の電子線Eの照射位置と分光結晶61aと検出器63aとは、図示しないローランド円上に配置される。分光結晶61aは、図示しない駆動機構によって、直線62a上を移動しつつ傾斜される。検出器63aは、図示しない駆動機構によって、分光結晶61aに対する特性X線の入射角と回折X線の出射角とがブラッグの回折条件を満たすように、分光結晶61aの移動に応じて図示のように回動する。これにより、試料Sから放出される特性X線の波長走査を行なうことができる。
分光器6bは、分光結晶61bと、検出器63bと、スリット64bとを含んで構成される。分光器6bおよび図示されない分光器の構成は、分光結晶を除いて分光器6aと同様であるので、説明を繰り返さない。なお、各分光器の構成は、上記のような構成に限られるものではなく、従来より知られている各種の構成を採用することができる。
電子検出器8は、電子線Eが照射された試料Sから放出される電子線を検出するための機器である。電子検出器8は二次電子を検出する。電子検出器8の検出信号は第2コンピュータ20に送られる。
また、図示しない電子検出器によって、反射電子も検出される。反射電子の検出信号も第2コンピュータ20に送られる。
偏向コイル制御部7は、第2コンピュータ20からの指示に従って、偏向コイル2へ供給される駆動電流を制御する。予め定められた駆動電流パターン(大きさ及び変更速度)に従って駆動電流を制御することにより、試料S上において電子線Eの照射位置を所望の走査速度で走査することができる。
第2コンピュータ20は、内蔵するプログラム及びテーブルに従って、電子ビーム照射装置50の制御に関する各種処理を実行する。また、第2コンピュータ20は、試料S上の分析対象領域における電子線Eの位置走査に応じて、分析対象領域における観察画像を生成する。具体的には、第2コンピュータ20は、電子検出器8により検出された二次電子に基づいて、試料Sの分析対象領域の二次電子像を生成する。また、第2コンピュータ20は、4つの分光器6により検出された特性X線に基づいて、試料Sの分析対象領域における分析対象元素の分布画像(X線像)を生成する。
第1コンピュータ10は、第2コンピュータ20から分析対象のX線の波長走査を受信すると、受信した波長走査に基づいてX線スペクトルを作成する。第1コンピュータ10は、X線スペクトルに基づく定性分析および/または定量分析等を行なう。
図3は、第1コンピュータ10および第2コンピュータ20の構成を概略的に示す図である。
図3を参照して、第1コンピュータ10は、CPU13と、メモリ14と、入力インターフェイス(以下、入力I/Fとも称する)15と、表示コントローラ16と、通信インターフェイス(以下、通信I/Fとも称する)17とを備える。
第1コンピュータ10は、メモリ14に格納されるプログラムに従って動作するように構成される。メモリ14は、図示しないROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)およびHDD(Hard Disk Drive)を含む。
ROMは、CPU13にて実行されるプログラムを格納することができる。プログラムには、電子ビーム照射装置50で検出され、第2コンピュータ20を経由して受信した特性X線を分析する処理に関するプログラムが含まれる。RAMは、CPU13におけるプログラムの実行中に利用されるデータを一時的に格納するとともに、作業領域として利用される一時的なデータメモリとして機能することができる。HDDは、不揮発性の記憶装置であり、第2コンピュータ20から受信した特性X線、および特性X線の分析結果等を格納することができる。HDDに加えて、あるいは、HDDに代えて、フラッシュメモリなどの半導体記憶装置を採用してもよい。
CPU13は、第1コンピュータ10を制御する。CPU13は、メモリ14のROMに格納されているプログラムをRAM等に展開して実行する。
入力I/F15は、第1PD11に接続される。入力I/F15は、第1コンピュータ10が第1PD11と通信するためのインターフェイスであり、第1PD11から各種信号を受信する。
表示コントローラ16は、第1ディスプレイ12に接続される。表示コントローラ16は第1ディスプレイ12に、第1表示画面120における表示内容を指令する信号を出力する。第1ディスプレイ12がタッチパネルを備えるディスプレイである場合、表示コントローラ16は第1ディスプレイ12から、分析者のタッチ操作を示す信号を受信する。
通信I/F17は、第2コンピュータ20の通信I/F27に接続される。通信I/F17は、第1コンピュータ10が第2コンピュータ20と通信するためのインターフェイスであり、第2コンピュータ20との間で各種信号を入出力する。
第1コンピュータ10は、一般的な機能を持つコンピュータに、特性X線の分析に関するソフトウェアをインストールし、メモリ14に専用のプログラムおよびデータを格納することで実現される。具体的には、第1コンピュータ10ではオペレーティングシステム(OS)と呼ばれる基本ソフトウェアプログラムが常時動作している。この基本ソフトウェアプログラムは、第1ディスプレイ12への表示、第1PD11に対する操作入力の処理、メモリ14へのアクセス等を受け持ち、並列的に処理可能である。
一方、特性X線の分析に関するソフトウェアプログラムは、基本ソフトウェアプログラムの上で実行される。特性X線の分析に関するソフトウェアプログラムは、第1コンピュータ10のメモリ14に外部から供給され、供給されたプログラムコードをCPU13が読み出して実行することにより実現される。
第2コンピュータ20は、CPU23と、メモリ24と、入力I/F25と、表示コントローラ26と、通信I/F27とを備える。第2コンピュータ20は、メモリ24に格納されるプログラムに従って動作するように構成される。メモリ24は、図示しないROM、RAMおよびHDDを含む。
ROMは、CPU23にて実行されるプログラムを格納することができる。プログラムには、電子ビーム照射装置50の制御に関する処理のプログラムが含まれる。RAMは、CPU23におけるプログラムの実行中に利用されるデータを一時的に格納することができ、作業領域として利用される一時的なデータメモリとして機能することができる。HDDは、不揮発性の記憶装置であり、電子ビーム照射装置50による検出信号および、第2コンピュータ20で生成された情報を格納することができる。HDDに加えて、あるいは、HDDに代えて、フラッシュメモリなどの半導体記憶装置を採用してもよい。
CPU23は、電子ビーム照射装置50および分析装置100全体を制御する。CPU23は、メモリ24のROMに格納されているプログラムをRAM等に展開して実行する。
入力I/F25は、第2PD21に接続される。入力I/F25は、第2コンピュータ20が第2PD21と通信するためのインターフェイスであり、第2PD21から各種信号を受信する。
表示コントローラ26は、第2ディスプレイ22に接続される。表示コントローラ26は第2ディスプレイ22に、第2表示画面220の表示内容を指令する信号を出力する。第2ディスプレイ22がタッチパネルを備えるディスプレイである場合、表示コントローラ26は第2ディスプレイ22から、第2表示画面220への分析者のタッチ操作を示す信号を受信する。
通信I/F27は、電子ビーム照射装置50および第1コンピュータ10の通信I/F17に接続される。通信I/F27は、第2コンピュータ20が電子ビーム照射装置50および第1コンピュータ10と通信するためのインターフェイスであり、電子ビーム照射装置50および第1コンピュータ10との間で各種信号を入出力する。
第2PD21は、電子ビーム照射装置50の制御に特化したPDである。第2PD21については後に詳述する。
第2コンピュータ20は、一般的な機能を持つコンピュータに、電子ビーム照射装置50の制御に関するソフトウェアをインストールし、メモリ24に専用のプログラムおよびデータを格納することで実現することができる。具体的には、第2コンピュータ20ではOSと呼ばれる基本ソフトウェアプログラムが常時動作している。この基本ソフトウェアプログラムは、第2ディスプレイ22への表示、第2PD21への操作入力の処理およびメモリ24へのアクセス等を受け持ち、並列的に処理可能である。
一方、電子ビーム照射装置50の制御に関するソフトウェアプログラムは、基本ソフトウェアプログラムの上で実行される。電子ビーム照射装置50の制御に関するソフトウェアプログラムは、第2コンピュータ20のメモリ24に外部から供給され、CPU23が該供給されたプログラムコードを読み出して実行することにより実現される。
図4は、第1ディスプレイおよび第2ディスプレイの表示例ならびに、第1PDおよび第2PDの構成例を示す図である。
図4を参照して、第2ディスプレイ22は、電子ビーム照射装置50の制御に関する情報を表示する。分析者は、該表示に基づいて電子ビーム照射装置50を制御するための各種指示を第2コンピュータ20に与えることができる。例えば、第2ディスプレイ22の第2表示画面220には、電子ビーム照射装置50における観察条件を示す数値、および、観察画像(二次電子像および/または反射電子像およびX線像)を表示することができる。図4の例では、第2表示画面220には、電子ビーム照射装置50から第2コンピュータ20に送信された特性X線に基づいて生成された観察画像であるX線像I1と、X線像I1の観察条件を示す数値M1~M4とが表示されている。分析者は、X線像I1を見ながら、数値M1~M4の各々を調整することができる。アイコン221~224については後述する。
一方、第1ディスプレイ12の第1表示画面120には、第2コンピュータ20から第1コンピュータ10へ伝送された特性X線を処理および分析するためのアイコン121~123と、分析結果を示すウィンドウW1と、第1ディスプレイ12に表示されたX線像I1を画像処理した画像I2が表示されている。分析者は第1PD11を用いて、分析対象とする観察画像を選択し、アイコン121~123等で分析内容を選択し、ウィンドウW1および画像I2等で分析および処理の結果を確認することが可能である。なお、図4の画像I2では、X線像I1のコントラストを上げる処理を行ない、分析者の視認性を上げた例が示されている。
上記のように、分析装置における試料観察では、観察対象の試料Sを変更する場合に、試料Sの位置合わせ、電子ビームのフォーカスおよび倍率の変更等、電子ビーム照射装置50の各部に対する制御が行なわれる。電子ビーム照射装置50からの情報は、電子ビーム照射装置50を制御する制御コンピュータに送信され、制御に関する情報を表示する第2ディスプレイ22に表示される。分析者は第2ディスプレイ22に表示された情報を基に、第2コンピュータ20に対し、電子ビーム照射装置50の各部の制御に関する指示を与える。第2コンピュータ20は、分析者の指示を電子ビーム照射装置50の制御に反映する。
ここで、この分析者による電子ビーム照射装置50の制御に関する各種指示は、試料Sを変更する毎に与えられるため、他の操作に比べて頻度が高い。したがって、分析者が容易にアクセスできる入力機器を用いて行なわれることが好ましい。このような入力機器を用いた各種指示の第1の典型的な方法としては、マウス、キーボードまたは上述のタッチパネルを備えるディスプレイ等を用いて、第2ディスプレイ22の第2表示画面220に表示される各種制御を示すアイコンを操作するという方法がある。
以下に、マウスを用いた各種指示の方法を例示する。まず、制御コンピュータおよび制御コンピュータと通信するコンピュータ(たとえば分析コンピュータ)の少なくとも一方にマウスを接続する。次に、第2ディスプレイ22に表示される情報を基に、分析者はマウスを操作することにより、マウスの操作と連動するポインタを操作することで、制御コンピュータに指令を出力することができる。例えば、第2表示画面220上の所定のアイコンを右クリックすることで試料ステージを上下させるための指令を出すことができる。制御コンピュータは、該指令に基づいて電子ビーム照射装置50を制御する。
なお、キーボードによる各種指令の入力も、上述したマウスによる各種指令の入力と同様にして行なわれることが可能である。ただし、制御コンピュータへの指令が、キーボードでは、分析者が手指でキーを押すことで制御コンピュータへ信号などを送信することで実現される。例えば、所定のキーと下向き矢印とを同時に押すことで、試料ステージを下げるための指令を出力することができる。
あるいは、タッチパネルを備えるディスプレイによる各種指令の入力は、ディスプレイ上に表示されるアイコン等を分析者が手指で触れるもしくは軽く押す等の操作を行ない、制御コンピュータが該操作を所定の指令に変換することで実現される。例えば、表示画面上の所定のボタンに触れることで試料ステージを上下させるための指令を出力することができる。
具体例として、図4では、分析用のPDである第1PD11を、制御用のPDとして併用する構成が示されている。図4の第2ディスプレイ22の第2表示画面220には、X線像I1の観察条件の入力および変更を行なうためのアイコン221~224が表示されている。分析者は第1PD11を用いて、アイコン221~224を操作することで、所望の制御を行なうための指令を電子ビーム照射装置50に出力することができる。なお、分析者による指令の出し方は上記の例に限らず、たとえば、第1PD11および図示しないキーボードの少なくとも一方を用いて、数値M1~M4を直接変更することで実現してもよい。または、数値M1~M4の代わりにスライドバーを操作する構成としてもよい。第2ディスプレイ22を、分析者が操作可能なタッチパネルを備えるディスプレイとし、分析者が触れることで電子ビーム照射装置50への指令を出力する構成としてもよい。数値M1~M4(もしくはスライドバー)およびアイコン221~224は「アイコン」の一実施例に対応する。
しかし、このようにマウス、キーボードまたはタッチパネル等の入力機器を用いて表示画面上のアイコンを操作するという方法では、これらの入力機器は表示画面上で実現される他の多くの操作と併用される必要がある。例えばコンピュータの基本設定の変更および文書作成等、電子ビーム照射装置50の制御以外のソフトウェアの使用にも入力機器が用いられる。よって、入力機器を、他の多くの操作と併用しつつ、頻度の高い電子ビーム照射装置50の制御に特化した直感的な操作を実現するように構成することが難しい。
次に、入力機器を用いた電子ビーム照射装置50の制御に関する各種指示の第2の典型的な方法としては、電子ビーム照射装置50の制御に対応するよう開発された、専用の入力機器を用いる方法がある。具体的には、電子ビーム照射装置50の側面に操作パネルを設け、操作パネル上に、各種制御に対応するボタンおよびスイッチ等を配置することができる。分析者は、当該ボタンおよびスイッチ等を操作することで、電子ビーム照射装置50について所望の制御を実現できる。あるいは、専用の入力機器として、電子ビーム照射装置50と有線等で通信可能に構成された、該装置付属のジョイスティック等を使用することも可能である。
しかし、このように電子ビーム照射装置50に付属された専用の入力機器を用いる方法では、分析者によって操作性の良し悪しが変わりやすいため、作業効率が低下する虞がある。
したがって、本実施の形態に従う分析装置100では、簡易な構成で分析者の嗜好に合った入力機器を用いて電子ビーム照射装置50の制御のための指令を入力できるようにすることで、分析者の作業効率を向上する。
図4を参照して、第2PD21は、第2コンピュータ20に対して電子ビーム照射装置50の制御に関する各種指示を与えるという目的に特化したPDである。第2PD21は、第1PD11とは異なり、ポインティングデバイスに対応するポインタがディスプレイ上に表示されない。第2PD21に対する操作入力は、第2コンピュータ20において、電子ビーム照射装置50を制御するための制御信号に変換される。すなわち、第2PD21は、本来のPDとしての機能を有していない点が、第1PD11とは異なる。なお、第2PD21は、第1コンピュータ10および第2コンピュータ20への指令を入力するために用いられる第1PD11とは異なり、第2コンピュータ20のみに指令を入力するために用いられる。第2コンピュータ20は、第2PD21から与えられる指令に基づいて、電子ビーム照射装置50を制御する。
ここで、第2PD21としては、マウス、ジョイスティックまたはトラックボール等の一般的なPDを使用することができる。マウス、ジョイスティックおよびトラックボール等のPDは通常、互いに操作性が異なる。分析者は、自身が操作性が良いと感じるPDを選択し、第2PD21として使用することが可能である。これら一般的なPDは分析者にとって容易に入手できるので、分析者に余計なコストおよび手間をかけないという利点がある。
図4では、第2PD21として、トラックボール215、スクロール216、Lボタン213、Rボタン214、ボタン211およびボタン212を搭載したマウスを例示している。本実施の形態では、第2PD21の上記各部の所定の操作が、それぞれ、電子ビーム照射装置50の走査部(偏向コイル2および/または試料ステージ4)を駆動するための制御に対応付けられている。
図5は、第2PD21の各操作に対応する、電子ビーム照射装置50の制御内容を例示する図である。図5を参照して、例えばトラックボール215が動かされると、トラックボール215を動かした方向に試料ステージ4(図2参照)が水平(XY)方向に移動する。
一方、スクロール216を回されると、試料ステージ4が鉛直(Z)方向に移動する。
図5にはさらに、第2PD21の各部(図5の表では、トラックボール215、スクロール216、Lボタン213、Rボタン214)を操作することで、フォーカス変更、非点補正および倍率変更といった制御が行なわれる例が示されている。
図5にはさらに、第2PD21の各部(図5の表では、トラックボール215、スクロール216、Lボタン213、Rボタン214)を操作することで、フォーカス変更、非点補正および倍率変更といった制御が行なわれる例が示されている。
分析者によって第2PD21が操作されると、第2コンピュータ20は、図5に示す第2PD21の操作と電子ビーム照射装置50の制御との関係に従って、第2PD21からの信号を電子ビーム照射装置50の制御信号に変換するように構成される。なお、図5に示す関係が記されたプログラムは予め第2コンピュータ20に内蔵されるROMに格納されている。
図4および図5に示した方法は、分析者の手の動きをそのまま電子ビーム照射装置50の動作に変換できるので、第1PD11を用いてアイコン221~224を操作する方法、および、第1PD11および/またはキーボード等を用いて数値M1~M4を変更する方法と比較して、直感的に操作できるという利点がある。
一方、分析者によっては、図4に示したマウスによる操作が直感に合わない場合が考えられる。その場合、分析者は第2PD21を、自身がより操作性が良いと感じる別のPD(例えばジョイスティック等)に変更することが可能である。この場合、分析者は、自身の嗜好に合ったPDの各操作と電子ビーム照射装置50の制御とを対応付けるように、第2コンピュータ20のROMに格納されるプログラムをカスタマイズすることが可能である。
以上により、分析者は操作性が良いと感じる入力機器を使用して、電子ビーム照射装置を制御できるため、分析者の操作性を向上させることができる。また、入力機器ごとに対応するプログラムを作成する必要が無いので、実現も簡便である。
なお、第2コンピュータ20は、第2PD21からの信号に応じた電子ビーム照射装置50の制御と、第1コンピュータ10を介して伝送された第1PD11からの信号に応じた電子ビーム照射装置50の制御とを切り換え可能に構成される。具体的には、第2コンピュータ20は、第1PD11を用いてアイコン221~224が操作された場合には、その操作入力に従って電子ビーム照射装置50を制御する。一方、図5に例示したように第2PD21が操作された場合には、第2コンピュータ20はその操作入力に従って電子ビーム照射装置50を制御する。これによれば、分析者は2つの入力機器を選択的に使用することができるため、操作性の幅を広げることができる。
また、図1では、第1PD11および第2PD21はそれぞれ、第1コンピュータ10および第2コンピュータ20と通信可能に接続される構成例を示した。しかし、第1PD11および第2PD21のコンピュータへの接続態様はこれに限定されず、第1PD11は第1コンピュータ10および第2コンピュータ20に、第2PD21は第2コンピュータ20に有線または無線で信号を送信できればよい。たとえば、第1PD11および第2PD21を共に第1コンピュータ10に接続し、第2PD21の信号を第1コンピュータ10を介して第2コンピュータ20に送信する構成としてもよい。
同様にして、第1ディスプレイ12および第2ディスプレイ22はそれぞれ、第1コンピュータ10および第2コンピュータ20に通信可能に接続される構成例を示したが、第1ディスプレイ12および第2ディスプレイ22のコンピュータへの接続態様はこれに限定されない。第1ディスプレイ12は第1コンピュータ10から有線または無線で信号を受信できればよく、第2ディスプレイ22は第2コンピュータ20から有線または無線で信号を受信できればよい。
また、図1では、電子ビーム照射装置50の制御用の第2コンピュータ20と、分析用の第1コンピュータ10とを、独立した2つのコンピュータとして示した。しかし、第2コンピュータ20および第1コンピュータ10の構成および台数はこれに限定されず、コンピュータの制御に関する処理を担う処理部(第2処理部)および分析に関する処理を担う処理部(第1処理部)があればよい。例えば、第2コンピュータ20および第1コンピュータ10は、1つのコンピュータ内の制御に関する処理を担う処理部(第2処理部)と、分析に関する処理を担う処理部(第1処理部)で構成されてもよい。この場合、第1処理部と第2処理部とは、一部その構成要素および機能がオーバーラップしていてもよい。また、第1処理部と第2処理部とをそれぞれ仮想ドライブとしてもよい。この場合、制御と分析の両方を担うコンピュータに、第1PD11および第2PD21の両方が有線または無線で接続される構成が可能である。
同様にして、制御用の第2ディスプレイ22と分析用の第1ディスプレイ12とは、制御用の情報を表示する部分と、分析用の情報を表示する部分であればよい。たとえば、制御用の第2ディスプレイ22と分析用の第1ディスプレイ12とは、一体化された単体のディスプレイであってもよい。同様にして、第1表示画面120および第2表示画面220も、2つの画面に限定されず、1つのディスプレイの2つの表示領域であってもよい。第1表示画面120と第2表示画面220は、それぞれ「第1の表示領域」と「第2の表示領域」に対応する。また、第1ディスプレイ12と第2ディスプレイ22は、「ディスプレイ」に対応する。
また、上記実施の形態は一例であって、本発明の趣旨に沿って適宜に変更することができる。具体的には、上記実施の形態では分析装置としてEPMAを例示したが、電子線に代えてイオンビームを励起源として用いることもできる。また、上記実施の形態では二次電子および反射電子を検出して二次電子像および反射電子像を作成し、特性X線を検出して特定の元素の二次元分布像(X線像)を生成する構成としたが、観察画像の生成に用いる信号として、他の信号(たとえば蛍光)を検出することも可能であり、種々の走査型荷電粒子顕微鏡において本発明の構成を用いることができる。
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
1 電子銃、2 偏向コイル、3 対物レンズ、4 試料ステージ、5 試料ステージ駆動部、6,6a,6b 分光器、7 偏向コイル制御部、8 電子検出器、10 第1コンピュータ(第1処理部)、12 第1ディスプレイ、14,24 メモリ、15,25 入力インターフェイス(入力I/F)、16,26 表示コントローラ、17,27 通信インターフェイス(通信I/F)、20 第2コンピュータ(第2処理部)、22 第2ディスプレイ、50 電子ビーム照射装置、61a,61b 分光結晶、63a,62b 検出器、64a,64b スリット、100 分析装置、120 第1表示画面、121~123,221~224 アイコン、221~214 ボタン、215 トラックボール、216 スクロール、220 第2表示画面、E 電子線、I1 X線像、I2 画像、P1 ポインタ、S 試料、W1 ウィンドウ。
Claims (4)
- 荷電粒子ビームを試料に照射し、前記試料から放出される信号を検出するように構成された荷電粒子ビーム照射装置と、
第1入力機器と通信可能に構成され、前記第1入力機器によって指定された分析条件に従って、前記荷電粒子ビーム照射装置の検出信号に基づいて前記試料を分析するように構成された第1処理部と、
第2入力機器および前記第1処理部と通信可能に構成され、前記荷電粒子ビーム照射装置の検出信号から前記試料の観察画像を生成するとともに、前記第2入力機器からの信号に応じて前記荷電粒子ビーム照射装置を制御するように構成された第2処理部と、
前記第1処理部および前記第2処理部と通信可能に構成され、前記分析条件および前記第2処理部により生成された前記観察画像を表示するように構成されたディスプレイとを備え、
前記第2入力機器は、ポインティングデバイスを含み、
前記第2処理部は、前記ポインティングデバイスに対する操作入力を前記荷電粒子ビーム照射装置の制御信号に変換する、分析装置。 - 前記荷電粒子ビーム照射装置は、前記試料上の分析対象領域において前記荷電粒子ビームを走査させるように構成された走査部を含み、
前記ポインティングデバイスは、複数の操作入力を受け付け可能に構成され、
前記第2処理部は、前記複数の操作入力を前記走査部の制御信号に変換するように構成される、請求項1に記載の分析装置。 - 前記第2処理部は、前記第2入力機器からの信号に応じた前記荷電粒子ビーム照射装置の制御と、前記第1処理部を介して伝送された前記第1入力機器からの信号に応じた前記荷電粒子ビーム照射装置の制御とを切り換え可能に構成される、請求項1または2に記載の分析装置。
- 前記ディスプレイは、前記分析条件を示すためのアイコンを表示するための第1の表示領域と、前記第2処理部による制御内容を表示するための第2の表示領域とを有し、前記第2の表示領域には、前記荷電粒子ビーム照射装置を制御するためのアイコンが表示され、
前記第1入力機器は、前記アイコンを操作するための操作入力を受け付け可能に構成される、請求項1から3のいずれか1項に記載の分析装置。
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