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  • BOKI_1000粗糙度測量設備介紹

    2023-08-17 在半導體行業中,Bump、RDL、TSV、Wafer合稱先進封裝的四要素,其中Bump起著界面互聯和應力緩沖的作用。Bump是一種金屬凸點,從倒裝焊FlipChip出現就開始普遍應用,Bump的形狀有多種,常見的為球狀和柱狀,也有塊狀等其他形狀,下圖所示為各種類型的Bump。Bump起著界面之間的電氣互聯和應力緩沖的作用,從Bondwire工藝發展到FlipChip工藝的過程中,Bump起到了至關重要的作用。隨著工藝技術的發展,Bump的尺寸也變得越來越小,從最初Standa...
  • 結構深、角度大、反射差?用共聚焦,就對啦!

    2023-08-04 隨著超精密加工技術的不斷進步,各種微納結構元件廣泛應用于超材料、微電子、航空航天、環境能源、生物技術等領域。其中超精密3D顯微測量技術是提升微納制造技術發展水平的關鍵,中圖儀器自主研發的白光干涉掃描和共聚焦3D顯微形貌檢測技術,廣泛應用于涉足超精密加工領域的三維形貌檢測與表面質量檢測方案。其中,VT6000系列共聚焦顯微鏡,在結構復雜且反射率低的表面3D微觀形貌重構與檢測方面具有不俗的表現。一、結構深、角度大電子產品中一些光學薄膜表面存在一些特殊的微結構,這些結構表現為窄而深...
  • 白光干涉儀(光學3D表面輪廓儀)只能測同質材料嗎?

    2023-08-03 白光干涉儀以白光干涉為原理,廣泛應用于材料科學等領域,對各種產品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波紋度、面形輪廓、表面缺陷、孔隙間隙、臺階高度、彎曲變形情況、磨損情況、腐蝕情況、加工情況等表面形貌特征進行測量和分析,是一種常見的光學輪廓測量儀器。但是許多人對白光干涉儀的使用范圍和限制性存在疑問,本文將圍繞“白光干涉儀是否智能測量同質材料?”進行深入探討。白光干涉儀由光源、分光器、干涉儀和探測器等部分組成。儀器基于干涉現象原理工作:當兩束或多束光線相互疊加時,會發生干涉現象。...
  • 激光跟蹤儀與三坐標測量機的不同

    2023-08-03 現代工業領域中,激光跟蹤儀和三坐標測量機都是常用的測量和定位的檢測設備,在工業制造、制造質量控制、工程測量等領域中都發揮著重要作用。但在產品功能、測量范圍以及使用性能特點上,激光跟蹤儀與三坐標測量機還是有些不同。一、產品功能激光跟蹤儀基于激光技術,利用激光器發出的激光束對物體進行掃描,通過接收器接收反射回來的激光信號,并通過處理算法計算出物體的位置和姿態信息。主要用于測量和追蹤物體的三維位置和姿態。三坐標測量機是通過使用測頭來接觸物體表面,記錄多個測量點的坐標信息,并通過計算...
  • 光學3D表面輪廓儀可以測金屬嗎?

    2023-08-03 光學3D表面輪廓儀是基于白光干涉技術,結合精密Z向掃描模塊、3D建模算法等快速、準確測量物體表面的形狀和輪廓的檢測儀器。它利用光學投射原理,通過光學傳感器對物體表面進行掃描,并根據反射光的信息來重建物體的三維模型。這種測量方式具有非接觸性、高精度、高速度等優點,非常適合用于金屬等材料的表面測量。光學3D表面輪廓儀可以測量金屬的形狀、表面缺陷、幾何尺寸等多個方面:1、形狀測量。光學3D表面輪廓儀可以快速、準確地獲取金屬表面的曲率、凹凸等特征。2、表面缺陷檢測。光學3D表面輪廓儀...
  • SuperView系列光學3D表面輪廓儀在光通信行業中的應用

    2023-07-27 在5G建設、物聯網及云計算行業發展、AR&VR&視頻等應用滲透率不斷提高等因素的推動下,全球網絡流量呈現持續的高增長態勢,流量迅猛增長促進全球大型數據中心與超大型數據中心數量不斷增加,帶動了光通信行業的迅猛發展,也促進了其中作為核心器件光波導需求的大幅增長。FA光纖陣列是平面波導分路器的重要部件之一,在光通信行業中廣泛應用,其在生產過程中需要對光纖端面進行光學研磨拋光以提高光纖通訊的傳輸效率。因為光纖連接器的插入損耗及回波損耗與光纖表面的粗糙度存在對應關系,表面粗糙度值越低,...
  • 便攜式粗糙度儀其原理具體是怎樣的呢?

    2023-07-26 便攜式粗糙度儀是一種小型、輕巧且易于操作的設備,可快速測量表面的粗糙度參數。它通常包含一個傳感器頭和一個顯示屏或連接到計算機的接口。使用者只需將傳感器頭放置在待測表面上,通過觸摸或掃描的方式獲取數據,并即時顯示粗糙度結果。這使得操作人員能夠迅速了解和判斷表面質量,并采取相應的措施進行調整和改善。具有多種優點。首先,它便于攜帶和操作,可以隨時隨地進行測量,無需額外的設備或復雜的設置。這使得現場測量成為可能,例如在建筑工地上對混凝土表面進行檢查,或在機械制造過程中對零件質量進行驗...
  • 共聚焦顯微鏡在光學膜片表面微結構測量中的應用

    2023-07-25 在當前的液晶顯示器行業,TFT液晶面板因其顯示反應速度更快更適用于動畫及顯像顯示的特點而得到廣泛應用。作為配套組件的背光顯示模組,為其供應充足且分布均勻的光源亮度,使得液晶面板的顯像功能能夠正常工作。液晶面板消費需求的不斷增長帶動了上游背光顯示模組和作為模組核心材料光學膜片的大量投產。光學膜片作為背光顯示模組的核心材料,其對光線的匯聚效果決定著背光模組的效能,進而直接影響著液晶面板的顯像效果。而光學膜片對光線的匯聚效果則是由分布在其表面的陣列微結構的輪廓尺寸所決定,因而需要對...
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