0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌

中图仪器 2024-01-25 15:34 次阅读

显微测量的原理及其在先进制造业中的意义

显微测量是利用显微镜实现对微小尺寸和形状的测量的一种技术手段。它能以高精确度测量微观尺寸,帮助制造业实现更高质量的产品

显微测量的原理主要基于光学机械原理。在显微镜的帮助下,可以放大被测物体的面积和形状,使其更容易被观察和测量。这种技术的应用范围非常广泛,涵盖了诸多领域。

在先进制造业中,不管是零件尺寸的测量还是表面质量的评估,显微测量都可以提供高精度的数据支持。这对于确保产品的质量和一致性至关重要;通过测量微小尺寸的变化和形状的改变,显微测量还可以获取加工过程中的有价值的信息,帮助制造业进行工艺优化。

中图仪器显微测量仪集合光学干涉、3D成像算法、纳米驱动关键技术,为制造业提供了准确、可靠的测量手段:

1、三维显微成像

W系列光学3D表面轮廓仪,Z向测量精度达到纳米级。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。典型结果包括:表面形貌(粗糙度,平面度,平行度,台阶高度,锥角等等)、几何特征(关键孔径尺寸,曲率半径,特征区域的面积和体积,特征图形的位置和数量等等)。

针对超光滑凹面弧形所需同时满足的高精度、大扫描范围测量需求,W1的复合型EPSI重建算法,解决了传统相移法PSI扫描范围小、垂直法VSI精度低的双重缺点。在自动拼接模块下,只需要确定起点和终点,即可自动扫描,重建其超光滑的表面区域,不见一丝重叠缝隙。

wKgaomWuCFyAOayTAAMW8HZcPKY625.png

VT6000共聚焦显微镜,大倾角超清纳米测量。它用于略粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。对大坡度的产品有更好的成像效果,在满足精度的情况下使用场景更具有兼容性。

wKgaomWuCFyABUE6AAPfBoqfvjc752.png

2、二维超精密测量

CP系列台阶仪,亚埃级垂直分辨率。作为一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。能够测量样品表面的2D形状或翘曲,如在半导体晶圆制造过程中,因多层沉积层结构中层间不匹配所产生的翘曲或形状变化,或者类似透镜在内的结构高度和曲率半径。

wKgZomWuCFyAaV6dAAPawxad75g814.png

显微测量技术在先进制造业中具有至关重要的意义。它为制造业提供了准确、可靠的测量手段,帮助企业实现了更高水平的制造和更高质量的产品。随着科技的不断进步,相信显微测量技术将会在未来取得更大的突破和应用。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 测量仪
    +关注

    关注

    1

    文章

    606

    浏览量

    32039
  • 测量
    +关注

    关注

    10

    文章

    4223

    浏览量

    109740
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    薄膜厚度测量仪-1213-C02

    优可测薄膜厚度测量仪AF系列:快速测量多种材质的薄膜厚度;最多可测10层膜,精度可达0.1nm;适用于离线、在线、Mapping等多个场景。
    发表于 03-05 14:08 0次下载

    显微测量|光学3D表面轮廓仪微纳米三维形貌一键测量

    光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)利用白光干涉原理,以0.1nm分辨率精准捕捉物体的表面细节,实现三维显微
    发表于 02-20 09:10 0次下载

    显微测量|光学3D表面轮廓仪微纳米三维形貌一键测量

    光学3D表面轮廓仪利用白光干涉原理,以0.1nm分辨率精准捕捉物体表面细节,实现三维显微成像
    的头像 发表于 02-19 13:47 302次阅读
    <b class='flag-5'>显微</b><b class='flag-5'>测量</b>|光学3D表面轮廓仪微纳米<b class='flag-5'>三维</b><b class='flag-5'>形貌</b>一键<b class='flag-5'>测量</b>

    显微测量|共聚焦显微镜大倾角超清纳米三维显微成像

    共聚焦显微镜在材料学领域应用广泛,通过超高分辨率三维显微成像测量,可清晰观察材料的表面形貌、表
    的头像 发表于 02-18 10:53 259次阅读
    <b class='flag-5'>显微</b><b class='flag-5'>测量</b>|共聚焦<b class='flag-5'>显微</b>镜大倾角超清纳米<b class='flag-5'>三维</b><b class='flag-5'>显微</b>成像

    显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌

    显微测量的原理及其在先进制造业中的意义显微测量是利用显微镜实现对微小尺寸和形状的测量的一种技术手
    发表于 01-23 09:37 0次下载

    显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌

    显微测量是利用显微镜对微小尺寸和形状进行高精度测量的技术,在先进制造业中具有重要意义。它为制造业提供了准确、可靠的测量手段,帮助企业实现更高
    的头像 发表于 01-22 14:18 444次阅读
    <b class='flag-5'>显微</b><b class='flag-5'>测量</b>|中图<b class='flag-5'>仪器</b><b class='flag-5'>显微</b><b class='flag-5'>测量仪</b><b class='flag-5'>0.1nm</b><b class='flag-5'>分辨率</b><b class='flag-5'>精准</b><b class='flag-5'>捕捉</b><b class='flag-5'>三维</b><b class='flag-5'>形貌</b>

    微纳米表面轮廓形貌用什么测量仪器

    微纳米表面轮廓形貌测量可以帮助我们了解材料的物理特性、表面形态以及质量状况。如白光干涉仪是一种常见的微纳米表面轮廓仪测量仪器,常用于研究产品的微观形貌和粗糙度;而共聚焦
    的头像 发表于 12-20 16:38 423次阅读
    微纳米表面轮廓<b class='flag-5'>形貌</b>用什么<b class='flag-5'>测量仪器</b>

    光学3D表面轮廓仪超0.1nm纵向分辨能力,让显微形貌分毫毕现

    在工业应用中,光学3D表面轮廓仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌
    发表于 11-29 10:04 0次下载

    光学3D表面轮廓仪超0.1nm纵向分辨能力,让显微形貌分毫毕现

    成像技术、连续相移扫描技术三大独特技术,能够滤除光源不均匀带来的误差,以超越0.1nm的纵向分辨能力,让显微形貌分毫毕现;以优于0.1%的台
    的头像 发表于 11-28 10:59 308次阅读
    光学3D表面轮廓仪超<b class='flag-5'>0.1nm</b>纵向<b class='flag-5'>分辨</b>能力,让<b class='flag-5'>显微</b><b class='flag-5'>形貌</b>分毫毕现

    白光干涉仪在半导体封装对弹坑的测量

    ,如照射角度、光源强度等,以获得更精确的测量结果。 SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的
    发表于 11-06 14:27

    纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器

    在纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量
    发表于 10-11 15:23 0次下载

    纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器

    纳米级测量,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以
    发表于 10-11 14:37

    为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?

    结构进行三维形貌重建: 2.快速重建出被测晶圆激光镭射槽的三维轮廓并进行多剖面分析,获取截面的槽道深度与宽度信息: 3.对光学膜表面微结构实现快速自动化测量,提供高度、宽度和角度等一系
    发表于 08-22 15:19

    结构深、角度大、反射差?用共聚焦显微镜就对啦!

    和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且
    发表于 08-04 16:12

    白光干涉仪可以测曲面粗糙度吗?

    测表面反射回来,另外一束光经参考镜反射,两束反射光最终汇聚并发生干涉,显微镜将被测表面的形貌特征转化为干涉条纹信号,通过测量干涉条纹的变化,能实现表面轮廓的三维重建并可进行轮廓尺寸分析
    发表于 05-23 13:58