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白光干涉测厚仪是一种非接触式测量设备,广泛应用于测量晶圆上液体薄膜的厚度。其原理基于分光干涉原理,通过利用反射光的光程差来测量被测物的厚度。白光干涉测厚仪工作原理是将宽谱光(白光)投射到待测薄膜表面上,并分析返回光的光谱。被测物的上下表面各形成一个反射,两个反射面之间的光程差会导致不同波长(颜色)的光互相增强或者抵消。通过详细分析返回光的光谱,可以得到被测物的厚度信息。白光干涉测厚仪在晶圆水膜厚度测量中具有以下优势:1. 测量范围广:能够测量几微米到1mm左右范围的厚度。2. 小光斑和高速测量:采用SLD(Superluminescent Diode)作为光源,具有小光斑和高速测量的特点,能够实现快速准确的测量。下面是使用白光干涉测厚仪测量晶圆上水膜厚度的详细步骤:1. 准备工作:确保待测晶圆样品表面清洁平整,无杂质和气泡。2. 参数设置:调整白光干测厚涉仪到合适的工作模式,并确定合适的测量参数和光学系统设置。根据具体要求选择光谱范围、采集速度等参数。3. 样品放置:将待测晶圆放置在白光干涉测厚仪的测量台上,并固定好位置,使其与光学系统保持稳定的接触。确保样品与测量台平行,并避免外界干扰因素。4. 启动测量:启动白光干涉测厚仪,开始测量水膜厚度。通过记录和分析返回光的光谱,可以得到晶圆上水膜的厚度信息。可以通过软件实时显示和记录数据。5. 连续监测:对于需要连续监测晶圆上水膜厚度变化的情况,可以设置相应的测量间隔和数据采集系统,以实现实时监测和记录。根据实际需求,可以进行定时测量或连续测量,以便及时获取水膜厚度变化的趋势。总结:白光干涉测厚仪是一种非接触式测量设备,可用于测量晶圆上水膜的厚度。在操作过程中,准备工作、参数设置、样品放置和启动测量是关键步骤。通过详细分析返回光的光谱,可以得到晶圆上水膜的厚度信息。对于需要连续监测的情况,可设置相应的测量间隔和数据采集系统,实现...
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更新日期: 2024 - 01 - 21
在制造业、航空航天、光学制造等行业中,准确地测量工件表面的平整度和倾斜度对于产品质量、设备性能和工程安全至关重要。为了适应这一需求,本文将详细介绍运用高精度激光位移传感器进行非接触测量工件倾斜度的具体操作步骤、应用领域以及如何通过实例演示其测量原理和效果。首先,测量设备的配置环节。需要准备3到5个高精度激光位移传感器,并配合用于数据分析处理的微机软件。在开始测量之前,传感器需要先行进行标定,以一个已知的标准平面作为参照进行校准,并让所有传感器的数值归零。这一步骤保证了测量过程的准确性,也为后续的数据分析奠定了基础。进行实测时,将待测工件放置在需要测量的表面上。根据物体表面的倾斜情况,每个传感器所显示的数值会出现差距。后续,我们可以通过微机软件读取这些二次数据,进行处理,从而精确地得出倾斜度和平整度等参数。值得注意的是,我们选择3-5个传感器进行测量的原因是,三个传感器可以保证确定一个平面的最少需求。在成本允许的情况下,增加到五个传感器进行多点测量,可以有效提高测量的准确性和稳定性。另外,在使用过程中,对传感器的同步性有很高的要求,尤其是采样速度。最好达到5k以上,以便实时调整待测表面,使得调整结果更精准,并且满足实时性的需求。当然,高精度激光位移传感器的应用领域非常广泛。在制造业,尤其是汽车制造业和机械加工行业中,通过测量工件表面的倾斜度和平整度,可以有效进行质量控制和生产过程优化,提高产品的性能和精度。在建筑工程中,通过测量地基的倾斜度和平整度,可以为建筑物的稳定性和安全性提供有效保障。在航空航天领域,通过检测飞机表面的倾斜度和平整度,可以确保飞机的稳定性和飞行安全。而在光学元件的生产制造中,通过测量元件表面的倾斜度和平整度,有助于提高光学系统的精度和性能,并提高产品质量。总结起来,高精度激光位移传感器在非接触测量工件倾斜度中的应用及其重要性不言而喻。只要正确选取传感器数...
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更新日期: 2024 - 01 - 21
固定式条码阅读器被广泛应用在超市、物流快递、图书馆等等场所中。运用者通常很少会注意维护固定式条码阅读器。假如在平时的运用中不注意运用固定式条码阅读器就可能降低扫描器的寿命,这么就需要购买更稳定的固定式条码阅读器,在无形中增加运营成本。固定式条码阅读的日常维护注意事项如下:一、注意安装方法在安装固定式条码阅读器的时候,尤其是装置EPP并口的固定式条码阅读器时,一定要先关掉计算机,这么才干防止主板焚毁。在运用条码扫描器扫描通常文档的时分设置300DPI的分辨率就足够了。固定式条码阅读器的分辨率不是越高越好,过高的分辨率反而会下降辨认率。二、注意放置环境在用固定式条码阅读器的时分还要注意放平、放稳,不要让固定式条码阅读器在轰动的环境中作业。假如固定式条码阅读器摆放得不行平稳,那么固定式条码阅读器在作业的过程中就需要耗费额定的功率来寻觅适宜的扫描切入点,可是即便这么也没有办法确保到达理想的笔直分辨率。三、注意清洁固定式条码阅读器时,不要用带有有机溶剂的清洁液,这样可以防止固定式条码阅读器的外壳和光学时期损坏。尽量防止将固定式条码阅读器放置在尘埃比较多的环境中运用,并且要确保固定式条码阅读器的玻璃的光洁度,只要这么才干够确保条码扫描器的辨别率和精度。除此之外,还要特别注意的是在运用固定式条码阅读器的时候,要记住确定固定式条码阅读器。绝对可靠的固定式条码阅读器在运用中含有光学透镜在里面的精密光...
发布时间: 2018 - 04 - 17
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手持条码阅读器一直是自动识别技术应用中的关键部分,并一直在产业与应用领域的条码系统中处于决定性的地位。当今的制造厂商已针对消费者的各种需求提供了诸多可供选择的性能价格比的绝对可靠的固定式条码阅读器。那么为什么要选择固定式条码阅读器?一、更高的使用价值固定式条码阅读器内部全部采用固定部件,不容易打破和移动,而且成本较低。有长达三年的质保为保证,固定式条码阅读器带来的是更长的使用寿命,更低的成本和前所未有的应用价值,更快的输出速度。二、更强的阅读能力因为固定式条码阅读器使用一束移动的光线扫描,它会将标签上的一个污点认为是“条”,而将一处缺损认为是“空”。一些高级的译码算法通常要从代码中“筛选”正确的信息。而采用固定式条码阅读器,它的先进的、高分辨率光学器件可以读取完全的条码图像,而不理睬那些污损的部分,因此能够更快更精确的进行阅读。三、更大的灵活度随着固定式条码阅读器应用领域的不断扩展,产生了在强光环境下使用固定式条码阅读器的需求。在全日光环境下,使用激光阅读器和CCD阅读器阅读都十分困难,甚至根本无法阅读,很少有阅读器能在这种环境下工作,但固定式条码阅读器能在全黑到全日光的环境下正常扫描。综上所述,选择稳定的固定式条码阅读器有这三个原因。每种固定式条码阅读器的方式虽然不同,但最终结果都是将信息转换为数字信号继而转化为可以识读或与计算机兼容的数据,这要通过阅读器自带的或阅读器和主机之间...
发布时间: 2018 - 04 - 17
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当代科学技术迅猛发展,高科技已经运用在工业和生活的方方面面,在工业生产中传统的检测方式是靠人工检测,工作效率低,需要大量的人力,检测结果存在比较大的误差。机器视觉检测的出现解决了这些问题,机器代替了人力,提高了准确率。机器视觉检测公司详细了解了机器视觉检测和人工检测的优势对比。1、效率(机器快多倍)专业提供机器视觉检测公司所言,工业自动化的快速发展,使生产效率大幅提升,从而对检测效率提出了更高的要求。人工检测效率是在一个固定区间,无法大幅提升,而在流水线重复且机械化的检测过程中,机器视觉检测人员很容易出现疲劳而导致检测效率降低;而机器视觉检测能够更快的检测产品,特别是在生产线检测高速运动的物体时,机器能够提高检测效率,速度甚至能够达到人工10-20倍;2、精度(人工主观性影响精度)由于人眼有物理条件的限制,即便是依靠放大镜或显微镜来检测产品,也会受到主观性方面的影响,精度无法得到保证,而且不同的检测人员的标准也会存在有差异;在精确性上机器有明显的优点,它的精度能够达到千分之一英寸。而且机器视觉检测机器不受主观控制,只要参数设置没有差异,相同配置的多台机器均能保持相同精度:3、客观性(疲劳折损差异)品质保证的机器视觉检测公司介绍,人工检测难免出现疲劳,同时有一个致命的缺陷,就是情绪带来的主观性,检测结果会随检测人员心情的好坏产生变化;而机器没有喜怒哀乐,机器视觉检测结果自然更加客观可...
发布时间: 2018 - 04 - 10
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工业零件的生产中,由于工业零件尺寸较小,所以在传统的工业零件在检测时需要付出很多的时间,需要很多的人力支持,而且人工检测会存在失误。视觉检测技术的高度的机器化和自动化解决了传统检测的缺点。机器视觉检测公司为你介绍工业零件的机器视觉检测方式,当今工业零件检测常用的方式。1.成像系统的误差:机器视觉检测公司所言,CCD的分辨率是测量系统中的一项重要指标,使用的CCD摄像机分辨率越高、被测目标物的实际尺寸越小,图像的物面分辨率就越高,即可使得系统检测精度越高。专业提供机器视觉检测公司所言,成像系统的几何畸变误差是典型的系统误差,是影响光学检测精度的因素之一。选用维视图像高质量的双远心镜头可提高检测精度。2.各种噪声误差:专业供应的机器视觉检测的公司所言,它包括照明系统由于供电电源波动以及光源本身的发光不稳定产生的随机 起伏噪声,机器视觉检测公司所言,光响应非均匀性引起的空间起伏噪声,摄像机由于暗电流分布不均、各光敏元大小、间隔不等引起的噪声。选用亮度大、亮度可调、均匀性及稳定性好的机器视觉光源和对CCD进行合理的参数设置可有利于噪声的控制。3.标定误差:系统在标定过程中会引入误差,机器视觉检测通过对标准件在摄像机视场内不同方位进行多次采集图像进行标定,然后求其均值作为最终的标定系数,这样既可消除镜头畸变引起的误差又可去掉标定过程引入的随机误差。4.软件算法误差:不同的图像处理和分析手段以...
发布时间: 2018 - 04 - 04
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2024 - 01 - 21
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白光干涉测厚仪是一种非接触式测量设备,广泛应用于测量晶圆上液体薄膜的厚度。其原理基于分光干涉原理,通过利用反射光的光程差来测量被测物的厚度。白光干涉测厚仪工作原理是将宽谱光(白光)投射到待测薄膜表面上,并分析返回光的光谱。被测物的上下表面各形成一个反射,两个反射面之间的光程差会导致不同波长(颜色)的光互相增强或者抵消。通过详细分析返回光的光谱,可以得到被测物的厚度信息。白光干涉测厚仪在晶圆水膜厚度...
2024 - 01 - 21
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在制造业、航空航天、光学制造等行业中,准确地测量工件表面的平整度和倾斜度对于产品质量、设备性能和工程安全至关重要。为了适应这一需求,本文将详细介绍运用高精度激光位移传感器进行非接触测量工件倾斜度的具体操作步骤、应用领域以及如何通过实例演示其测量原理和效果。首先,测量设备的配置环节。需要准备3到5个高精度激光位移传感器,并配合用于数据分析处理的微机软件。在开始测量之前,传感器需要先行进行标定,以一个...
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  • 217
    2022 - 12 - 01
    如何才能正确的选择我们合适的激光位移传感器呢?我觉得有以下几点咱们需要特别注意的,第一就是需要明确我们需要测量的物体是什么,比如说我们测量的材质有金属,塑料,玻璃,纤维,橡胶木材,石头,胶体,布匹,橡胶等。那这些材质有什么区别呢?首先我们可以把它们分为金属非金属,透明非透明,镜面非镜面区分。       那这些材质有什么区别呢?首先我们拿金属和非金属来做比较,金属材料,首先反光比较强,介质比较稳定,表面比较坚硬平整,如果做加工的话,表面会比较光滑,或者有一定的粗糙度,这样我们就可以区分需要使用的是漫反射还是正反射的传感器,这个正反射和漫反射传感器有什么区别呢?它们主要在于激光打到漫反射物体上面会产生一个回路的光,如果说在一个漫反射的物体的情况下我们打的光,是比较聚焦的,那返回的光也会比较聚焦在我们内部的传感器的内部的CMS芯片上,或者CC D芯片上,它感光感到的这个物体的激光点它是非常聚合的。而且我们的small芯片感受到这个光回来的时候,它的聚合性非常强,在有利于我们后面对这个聚合的光比较容易来区分,如果说它是一个镜面的物体,就是在打磨过程中打磨的,非常光的那种情况下,那我们的光可能会发生一些折射呃,或者说是一些特别容易进行散射的激光,那么什么是芯片在感受这个光的时候就就容易出现一些散射的现象,不容易准确的感受到这个光点的位置,那这样的话给...
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白光干涉测厚传感器在晶圆水膜厚度测量中的应用及操作步骤详解 2024 - 01 - 21 白光干涉测厚仪是一种非接触式测量设备,广泛应用于测量晶圆上液体薄膜的厚度。其原理基于分光干涉原理,通过利用反射光的光程差来测量被测物的厚度。白光干涉测厚仪工作原理是将宽谱光(白光)投射到待测薄膜表面上,并分析返回光的光谱。被测物的上下表面各形成一个反射,两个反射面之间的光程差会导致不同波长(颜色)的光互相增强或者抵消。通过详细分析返回光的光谱,可以得到被测物的厚度信息。白光干涉测厚仪在晶圆水膜厚度测量中具有以下优势:1. 测量范围广:能够测量几微米到1mm左右范围的厚度。2. 小光斑和高速测量:采用SLD(Superluminescent Diode)作为光源,具有小光斑和高速测量的特点,能够实现快速准确的测量。下面是使用白光干涉测厚仪测量晶圆上水膜厚度的详细步骤:1. 准备工作:确保待测晶圆样品表面清洁平整,无杂质和气泡。2. 参数设置:调整白光干测厚涉仪到合适的工作模式,并确定合适的测量参数和光学系统设置。根据具体要求选择光谱范围、采集速度等参数。3. 样品放置:将待测晶圆放置在白光干涉测厚仪的测量台上,并固定好位置,使其与光学系统保持稳定的接触。确保样品与测量台平行,并避免外界干扰因素。4. 启动测量:启动白光干涉测厚仪,开始测量水膜厚度。通过记录和分析返回光的光谱,可以得到晶圆上水膜的厚度信息。可以通过软件实时显示和记录数据。5. 连续监测:对于需要连续监测晶圆上水膜厚度变...
运用高精度激光位移传感器进行非接触测量工件倾斜度的应用与实践 2024 - 01 - 21 在制造业、航空航天、光学制造等行业中,准确地测量工件表面的平整度和倾斜度对于产品质量、设备性能和工程安全至关重要。为了适应这一需求,本文将详细介绍运用高精度激光位移传感器进行非接触测量工件倾斜度的具体操作步骤、应用领域以及如何通过实例演示其测量原理和效果。首先,测量设备的配置环节。需要准备3到5个高精度激光位移传感器,并配合用于数据分析处理的微机软件。在开始测量之前,传感器需要先行进行标定,以一个已知的标准平面作为参照进行校准,并让所有传感器的数值归零。这一步骤保证了测量过程的准确性,也为后续的数据分析奠定了基础。进行实测时,将待测工件放置在需要测量的表面上。根据物体表面的倾斜情况,每个传感器所显示的数值会出现差距。后续,我们可以通过微机软件读取这些二次数据,进行处理,从而精确地得出倾斜度和平整度等参数。值得注意的是,我们选择3-5个传感器进行测量的原因是,三个传感器可以保证确定一个平面的最少需求。在成本允许的情况下,增加到五个传感器进行多点测量,可以有效提高测量的准确性和稳定性。另外,在使用过程中,对传感器的同步性有很高的要求,尤其是采样速度。最好达到5k以上,以便实时调整待测表面,使得调整结果更精准,并且满足实时性的需求。当然,高精度激光位移传感器的应用领域非常广泛。在制造业,尤其是汽车制造业和机械加工行业中,通过测量工件表面的倾斜度和平整度,可以有效进行质量控制和生产过程优化...
高精度激光位移传感器在桥梁结构监控中的关键应用 2024 - 01 - 21 保障桥梁的安全运行与结构稳定性是城市交通安全的重要链接,而高精度激光位移传感器正是完成此项任务的关键装备之一。在桥梁结构监测中,它们凭借其非接触式高精度测量原理,对桥梁的位移、变形、振动等关键参数进行实时监测,为桥梁健康管理提供重要依据。首先,在桥梁的挠度和变形监测中,激光位移传感器扮演着非常重要的角色。通过将传感器安装在结构的关键位置,可以实时地观察并记录桥梁的挠度、沉降和扭曲等变化情况,这些数据能够提供对桥梁健康状况的即时反馈,帮助维修人员及时发现并对异常变形现象进行处理。其次,激光位移传感器还能作为振动监测工具,为桥梁的刚度和自然频率评估提供重要依据。该传感器通过测量桥梁的振频、振型和振幅等参数,可以生成宝贵的结构振动数据。在桥梁出现异常振动现象时,它们可以实时检测并发出预警信号,为桥梁维护人员提供对策指引,确保桥梁的安全使用。最后,激光位移传感器在桥梁结构损伤检测与诊断中也展现出重要的价值。通过对激光位移传感器采集到的振动信号进行分析,可以提取出桥梁的频率响应函数和模态特征等关键信息。进一步地,这些特征可以与桥梁设计时的标准特征进行对比,以检测桥梁是否存在损伤或疲劳等问题。这也使得激光位移传感器能够在桥梁微小的结构变化初始阶段就进行预警和诊断,从而帮助维护人员采取及时的维修或加固措施,有效延长桥梁的使用寿命。总体来看,高精度激光位移传感器在桥梁结构监控中起关键作用。无论是挠...
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