新型コロナウイルスの世界的流行に伴い、セルフモニタリングの重要性が飛躍的に高まっています。新型コロナウイルスは主に人間の呼吸器系に影響を与え、息切れや低酸素症を引き起こします。そのため、無症状から「幸せな低酸素症」に急激に悪化しないために、家庭での血中酸素濃度検知が大きな課題となり、ウェアラブルからポータブルまで、あらゆる種類の血中酸素濃度測定器の普及が進みつつあります。
パルスオキシメーターの原理と構造を3D X-rayで解明 |
パルスオキシメーターの内部構造の3D X-ray観察 |
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3D X-rayを用いた非破壊検査により、パルスオキシメーターの構造を素早く解析することができます。一般的なパルスオキシメーターは、主に2つの発光ダイオードと光検出器(光センサー)で構成されています。この2つの発光ダイオードは、それぞれ赤色光(R)と赤外光(IR)を放射します。光センサーは、爪の下にある赤血球が赤色光と赤外光を吸収する差を光電変換により検出し、2種類のヘモグロビンの濃度変化を判断します。この情報を解析し、血中酸素濃度に変換します。
(Credit:Surgicare Shoppie Pharma & Surgical Distributors) |
ヘモグロビンの色が濃いほど酸素を含まないことを示します。これらは赤色光をより多く吸収します。 |
明るく見えるヘモグロビンは酸素が飽和しています。これらは赤外光をより多く吸収します。 |
(Credit:Surgicare Shoppie Pharma & Surgical Distributors)
リバースエンジニアリングのためのCT(コンピュータトモグラフィー) |
ハイテク産業の研究開発の競争において主導権を得るため、競合製品の構造を調べる必要がある場合があります。3D X-ray CT(マイクロCT)は非破壊検査であり、パッケージ製品の構造解析に最も適した方法です。パッケージの奥深く埋め込まれたコンピュータチップの高解像度画像を提供することができます。また、断面の定量分析も可能です。このように、限られたサンプルや特異なサンプルの開発には欠かせない分析ツールとなっています。
3D CT X-ray検査による内部構造の立体観察 |
3D CT X-rayによる試料内部の平面構造の画像化 |
日々進歩するエレクトロニクス製品では、開発段階での故障箇所の検出や最終製品の部品の分解などから非破壊分析の必要性を感じているお客様が増えています。3D X-rayは従来のSEMやFIBに代わる非破壊分析手法として、新たなオプションを提供します。これによりお客様は開発プロセスの早い段階で潜在的な欠陥や信頼性の問題を解決して開発競争の中で優位に立ち、ブルーオーシャンに市場を確立できます。
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