薄膜射頻/微波定向耦合器:設計與應用詳解 在電子工程的高頻領域,射頻和微波定向耦合器是非常關鍵的元件,它們在信號處理、通信系統(tǒng)等方面有著廣泛的應用。今天我們就來深入了解一下CP0302/CP0402
2026-01-05 17:40:02
80 。今天,我將為大家詳細介紹一款基于集成薄膜(ITF)技術的CP0603系列表面貼裝(SMD)型薄膜射頻/微波定向耦合器,探討其特點、應用場景以及如何根據(jù)需求進行選型。 文件下載: CP0603A0460AWTR.pdf ITF技術:卓越性能的基石 CP0603系列定向耦合器采用
2026-01-05 16:25:20
38 低通無鉛薄膜RF/微波濾波器LP0603系列:設計與測試詳解 在當今的電子設備中,射頻(RF)和微波濾波器是至關重要的組件,它們能夠有效地篩選信號頻率,保證系統(tǒng)性能。今天,我們就來深入探討AVX
2025-12-31 16:05:22
65 博通薄膜熱釋電火焰?zhèn)鞲衅鳎杭夹g特性與應用潛力 在電子工程領域,火焰檢測技術至關重要,它關乎著眾多場景下的安全保障。博通的薄膜熱釋電紅外火焰探測器憑借其卓越的性能,成為了火焰檢測應用中的有力工具。今天
2025-12-30 16:35:09
78 博通薄膜熱釋電雙通道傳感器:氣體檢測新利器 電子工程師在設計氣體檢測及物質濃度測量相關設備時,傳感器的性能往往起著決定性作用。今天要給大家介紹的是博通(Broadcom)的薄膜熱釋電紅外(IR
2025-12-30 16:05:14
77 氧化活性的氧氣作為載氣的系統(tǒng)性研究明顯缺乏,這限制了對沉積氣氛與薄膜性能間關聯(lián)機制的深入理解。Flexfilm探針式臺階儀可以實現(xiàn)表面微觀特征的精準表征與關鍵參數(shù)
2025-12-29 18:03:18
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接觸對薄膜的厚度與折射率的高精度表征,廣泛應用于薄膜材料、半導體和表面科學等領域。本文基于光譜橢偏技術,結合X射線衍射、拉曼光譜等方法,系統(tǒng)研究了c面藍寶石襯底上
2025-12-26 18:02:20
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薄膜射頻/微波定向耦合器:CP0603 SMD 型詳解 在射頻和微波電路設計領域,定向耦合器是一種關鍵的無源器件,它能夠將輸入信號的一部分按比例耦合到另一個端口,廣泛應用于各種無線通信系統(tǒng)中。今天
2025-12-24 17:55:10
468 近年來,從手機屏幕的瑕疵檢測到汽車零部件的裝配把關,AI 視覺檢測技術已悄然滲透進制造業(yè)的各個環(huán)節(jié)。技術看似成熟,但當制造業(yè)企業(yè)真正想引入時,卻往往舉步維艱。難題究竟在哪?
2025-12-24 11:26:01
469 導電薄膜(卷狀帶OCA)為這一問題提供了出色的解決方案。本文將詳細介紹這款產(chǎn)品的特點、應用、規(guī)格以及使用注意事項。 文件下載: Panasonic Industrial Devices EMA0600003B0透明導電膜.pdf 產(chǎn)品特點 高透明度與卓越的EMI屏蔽性能 這款薄膜在寬頻
2025-12-21 17:00:06
1092 探索AVX LP0805系列薄膜射頻/微波低通濾波器 引言 在當今的高頻無線系統(tǒng)中,濾波器扮演著至關重要的角色。AVX公司的LP0805系列薄膜射頻/微波低通濾波器憑借其卓越的性能和精巧的設計,成為
2025-12-18 16:25:19
146 在智能制造的時代洪流中,機器視覺技術正以前所未有的速度重塑著工業(yè)檢測的格局。而在眾多視覺光源中,同軸光源憑借其獨特的光學特性,成為了高反光表面檢測的"終極武器"。今天,讓我們一起探索同軸光源的技術
2025-12-17 10:20:50
201 的高精度表征,廣泛應用于薄膜材料、半導體和表面科學等領域。本研究提出一種新方法:利用各向異性襯底打破橢偏分析中n,k,d的參數(shù)耦合。模擬結果表明,該方法可在單次測量中
2025-12-08 18:01:31
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靜電噴涂沉積(ESD)作為一種經(jīng)濟高效的薄膜制備技術,因其可精確調控薄膜形貌與化學計量比而受到廣泛關注。然而,薄膜的厚度均勻性是影響其最終性能與應用可靠性的關鍵因素,其優(yōu)劣直接受到電壓、流速、針基距
2025-12-01 18:02:44
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在半導體制造工藝中,零部件表面的痕量金屬污染已成為影響產(chǎn)品良率與可靠性的關鍵因素。季豐CA實驗室針對這一行業(yè)痛點,建立了完善的表面污染物檢測體系——通過稀硝酸定位提取技術與圖像分析、高靈敏度質譜檢測的有機結合,實現(xiàn)對納米級金屬污染的精準溯源。
2025-11-19 11:14:08
710 在現(xiàn)代電子制造領域,表面帖子技術(SMT)的精細化發(fā)展使得錫膏印刷質量監(jiān)控變得尤為關鍵。 三維焊膏檢測(SPI)系統(tǒng)作為SMT生產(chǎn)線上的關鍵質量監(jiān)控設備,通過對印刷后焊膏的高度、面積、體積等三維參數(shù)
2025-11-12 11:16:28
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在工業(yè)檢測領域,對物體表面三維形貌進行精確測量一直是行業(yè)關注的焦點。特別是在現(xiàn)代制造業(yè)中,隨著透明材料、高反光表面以及復雜幾何形狀工件的大量應用,傳統(tǒng)檢測方式已難以滿足高精度、高效率的檢測需求。光譜
2025-11-07 17:22:06
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高度與薄膜厚度,為材料質量控制和生產(chǎn)工藝優(yōu)化提供可靠的數(shù)據(jù)支撐。本文將系統(tǒng)闡述ISO21920-2:2021與舊版ISO4287:1996在表面輪廓分析標準方面的主
2025-11-05 18:02:19
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控。 但劃痕類缺陷因 形狀不規(guī)則 、 深淺對比度低 ,且 易受表面圖案干擾 ,檢測難度遠高于常規(guī)缺陷,對檢測系統(tǒng)的硬件配置、安裝精度及算法要求極高。下文結合光子精密金屬圓管外觀檢測案例,解析表面劃痕的針對性解決方案。 光
2025-11-05 08:05:05
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薄膜電阻與陶瓷電容在性能上各有優(yōu)勢,薄膜電阻以高精度、低溫漂、低噪聲見長,適用于精密測量與高頻電路;陶瓷電容則以高頻特性、微型化與高可靠性為核心優(yōu)勢,廣泛應用于電源管理與射頻電路。以下是對兩者的詳細
2025-11-04 16:33:30
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在工業(yè)檢測領域,對物體表面三維形貌進行精確測量一直是行業(yè)關注的焦點。特別是在現(xiàn)代制造業(yè)中,隨著透明材料、高反光表面以及復雜幾何形狀工件的大量應用,傳統(tǒng)檢測方式已難以滿足高精度、高效率的檢測需求。光譜
2025-10-24 16:49:21
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問題,影響厚度測量準確性;其二常用的觸針式臺階儀雖測量范圍廣,卻因接觸式測量易破壞軟膜,非接觸的彩色白光(CWL)法雖可掃描大面積表面,卻受薄膜光學不均勻性影響精度。Flex
2025-10-22 18:03:55
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? ? ? ?無人機智能巡檢系統(tǒng)的技術特點與應用實踐 ? ? ? ?在現(xiàn)代化運維管理領域,面對大型場所和復雜環(huán)境帶來的挑戰(zhàn),傳統(tǒng)巡檢模式在效率與安全性方面存在提升空間。無人機巡檢系統(tǒng)通過技術創(chuàng)新,為
2025-10-21 19:24:46
257 缺乏低成本、高集成度且精確變角控制的方案。Flexfilm全光譜橢偏儀可以非接觸對薄膜的厚度與折射率的高精度表征,廣泛應用于薄膜材料、半導體和表面科學等領域。本文提
2025-10-15 18:04:31
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薄膜厚度測量儀,其原理是通過將已知的薄膜材料電阻率除以方阻來確定厚度,并使用XFilm平板顯示在線方阻測試儀作為對薄膜在線方阻實時檢測,以提供數(shù)據(jù)支撐。旨在實現(xiàn)非破
2025-09-29 13:43:36
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法開展表面電阻測量研究。Xfilm埃利四探針方阻儀憑借高精度檢測能力,可為此類薄膜電學性能測量提供可靠技術保障。下文將重點分析四探針法的測量原理、實驗方法與結果,
2025-09-29 13:43:26
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在電子制造領域,多工位電源測試系統(tǒng)以其高效的并行測試能力,重塑著電源產(chǎn)品的質量檢測流程。傳統(tǒng)單工位測試方式一次只能測試一個產(chǎn)品,效率較低且成本較高。而多工位電源測試系統(tǒng)通過多通道并行測試架構,實現(xiàn)了
2025-09-26 14:03:34
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志強視覺公路隧道裂縫病害檢測系統(tǒng),以其多維感知、智能識別和實時分析的特點,充分滿足了隧道和基礎設施檢測的需求
2025-09-18 16:05:11
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的厚度與折射率的高精度表征,廣泛應用于薄膜材料、半導體和表面科學等領域。為解決半導體領域常見的透明硅基底上薄膜厚度測量的問題并消除硅層的疊加信號,本文提出基于光譜干
2025-09-08 18:02:42
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固態(tài)薄膜因獨特的物理化學性質與功能在諸多領域受重視,其厚度作為關鍵工藝參數(shù),準確測量對真空鍍膜工藝控制意義重大,臺階儀法因其能同時測量膜厚與表面粗糙度而被廣泛應用于航空航天、半導體等領域。費曼儀器
2025-09-05 18:03:23
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在高濕度環(huán)境下,貼片薄膜電阻可能因“電化學腐蝕”導致電阻膜層損傷,進而引發(fā)失效。為提升電阻器的抗?jié)裥阅?,制造商通常采用兩種方法:一是在電阻膜層表面制造保護膜以隔絕濕氣;二是采用本身不易發(fā)生電化學腐蝕的材料制備電阻膜層。
2025-09-04 15:34:41
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你能想到嗎?薄膜也是要做表面處理的。薄膜容不容易被油墨附著,能不能防靜電等等,這些關鍵性能都可以通過專門的表面處理技術實現(xiàn)。今天來給大家介紹薄膜表面處理中一項常見且高效的技術——常壓輝光放電技術。在
2025-09-02 10:56:34
707 等功能,而在交流電路中,它則更多地承擔著抑制高頻干擾、提升功率因數(shù)以及啟動電機等作用。尤其在電機驅動系統(tǒng)中,薄膜電容因其高可靠性和耐高壓的特點,成為電機啟動和運行過程
2025-09-01 10:01:10
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。STML-FD2020 薄膜力學斷層掃描測試儀針對性解決了鋰電池材料檢測的核心痛點,為產(chǎn)業(yè)提供關鍵技術支撐。
鋰電池薄膜材料傳統(tǒng)測試的核心局限
鋰電池薄膜材料(以極片、隔離膜為核心)的力學測試,長期受限于三
2025-08-30 14:16:41
薄膜鍵盤是一種常見的鍵盤類型,它使用薄膜作為按鍵的觸發(fā)器。而鍵盤薄膜高彈UV膠則是一種特殊改性的UV固化膠,用于薄膜鍵盤按鍵彈性體的部分或高彈性密封。薄膜鍵盤的優(yōu)點如下:1.薄膜鍵盤相對于傳統(tǒng)機械
2025-08-26 10:03:54
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橢偏技術是一種非接觸式、高精度、多參數(shù)等光學測量技術,是薄膜檢測的最好手段。本文以橢圓偏振基本原理為基礎,重點介紹了光學模型建立和仿真,為橢偏儀薄膜測量及誤差修正提供一定的理論基礎。費曼儀器作為國內
2025-08-15 18:01:29
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當前MEMS壓力傳感器在汽車、醫(yī)療等領域的應用廣泛,其中應力敏感薄膜的厚度是影響傳感器性能的關鍵一,因此刻蝕深度合格且均勻性良好的薄膜至關重要。費曼儀器作為薄膜測量技術革新者,致力于為全球工業(yè)智造
2025-08-13 18:05:24
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適用于透明玻璃薄膜材料,鋰電產(chǎn)品,3C電子產(chǎn)品、半導體元器件等
2025-08-13 10:59:32
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超薄膜的表征技術對確定半導體薄膜材料(如金屬、金屬氧化物、有機薄膜)的最佳性能至關重要。本研究提出將微分干涉相襯DIC系統(tǒng)與橢偏儀聯(lián)用表征超薄圖案化自組裝單分子膜(SAM):通過DIC實時提供
2025-08-11 18:02:58
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的需求更是呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長態(tài)勢,其發(fā)展?jié)摿εc前景備受業(yè)界關注。 ### 一、薄膜電容器的市場應用現(xiàn)狀 薄膜電容器因其優(yōu)異的電氣性能、高可靠性、長壽命等特點,被廣泛應用于多個領域。在傳統(tǒng)家電領域,薄膜電容器主要用于空
2025-08-11 17:13:52
793 介質材料、溫度特性和應用場景的深度較量,值得我們細細拆解。 **一、結構差異:物理形態(tài)決定性能基因** 薄膜電容以金屬化聚酯(PET)、聚丙烯(PP)或聚苯硫醚(PPS)等有機材料為介質,通過真空蒸鍍工藝在薄膜表面沉積納米級
2025-08-11 17:10:56
1617 薄膜電容作為電子電路中不可或缺的被動元件,其性能穩(wěn)定性直接影響整個系統(tǒng)的可靠性。其中,溫度穩(wěn)定性是衡量薄膜電容質量的關鍵指標之一,尤其在航空航天、新能源汽車、工業(yè)自動化等復雜環(huán)境應用中,溫度波動可能
2025-08-11 17:08:14
1205 實驗名稱:量子點薄膜的非接觸無損原位檢測 實驗內容:量子點薄膜作為核心功能層,在發(fā)光二極管、顯示器等多種光電器件中起著關鍵作用。量子點薄膜厚度的不均勻性必然會影響器件的整體光電特性。然而,傳統(tǒng)的方法
2025-08-07 11:33:07
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玻璃檢測劃痕主要是為了從質量控制、性能保障、應用適配等多個維度確保玻璃的實用性和可靠性,具體目的如下:1.保障產(chǎn)品質量,符合生產(chǎn)標準劃痕是玻璃生產(chǎn)或加工過程中常見的瑕疵(如切割、搬運、打磨時操作不當
2025-08-05 12:12:51
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在新能源汽車的快速發(fā)展浪潮中,電控系統(tǒng)作為核心部件之一,其性能直接決定了整車的動力輸出、能量效率和安全性。近年來,一個顯著的趨勢是,高端新能源汽車品牌紛紛選擇車規(guī)薄膜電容作為電控系統(tǒng)的關鍵元件。這一
2025-07-31 15:52:17
947 半導體測量設備主要用于監(jiān)測晶圓上膜厚、線寬、臺階高度、電阻率等工藝參數(shù),實現(xiàn)器件各項參數(shù)的準確控制,進而保障器件的整體性能。橢偏儀主要用于薄膜工藝監(jiān)測,基本原理為利用偏振光在薄膜上、下表面的反射
2025-07-30 18:03:24
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表面增強拉曼散射SERS技術在痕量檢測中具有獨特優(yōu)勢,但其性能依賴于活性基底的形貌精度。ZnO作為一種新型半導體薄膜材料,因其本征微米級表面粗糙度通過在其表面覆蓋一層貴金屬Au,能夠大大地提升
2025-07-28 18:04:53
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濟南祥控自動化設備有限公司自主研制的近紅外水分檢測儀XKCON-NIR-MA-FV根據(jù)近紅外波長會被水分子吸收的原理,通過分析某特定波長的近紅外能量變化,能夠精確檢測絕緣薄膜極其微量的水分含量變化。
2025-07-25 17:35:14
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劃痕是玻璃生產(chǎn)或加工過程中常見的瑕疵(如切割、搬運、打磨時操作不當可能產(chǎn)生)。檢測劃痕是判斷玻璃是否符合出廠質量標準的重要環(huán)節(jié),避免不合格產(chǎn)品流入市場。
2025-07-25 09:53:27
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薄膜在半導體、顯示和二次電池等高科技產(chǎn)業(yè)中被廣泛使用,其厚度通常小于一微米。對于這些薄膜厚度的精確測量對于質量控制至關重要。然而,能夠測量薄膜厚度的技術非常有限,而光學方法因其非接觸和非破壞性特點而
2025-07-22 09:54:08
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在微電子制造與光伏產(chǎn)業(yè)中,大面積薄膜的均勻性與質量直接影響產(chǎn)品性能。傳統(tǒng)薄膜表征方法(如濺射深度剖析、橫截面顯微鏡觀察)雖能提供高精度數(shù)據(jù),但測量范圍有限且效率較低,難以滿足工業(yè)級大面積表面的快速
2025-07-22 09:53:50
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,生物聚合物的高親水性、軟質結構及表面異質性使厚度精確測定面臨挑戰(zhàn)。本文系統(tǒng)總結了現(xiàn)有測定技術,以纖維素為代表性案例,探討方法優(yōu)勢與局限性。近年來,F(xiàn)lexfilm全
2025-07-22 09:53:40
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薄膜結構在半導體制造中扮演著至關重要的角色,廣泛應用于微電子器件、光學涂層、傳感器等領域。隨著半導體技術的不斷進步,對薄膜結構的檢測精度和效率提出了更高的要求。傳統(tǒng)的檢測方法,如橢圓偏振法、反射
2025-07-22 09:53:30
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系統(tǒng)探討四探針法的測量原理、優(yōu)化策略及其在新型導電薄膜研究中的應用,并結合FlexFilm在半導體量測裝備及光伏電池電阻檢測系統(tǒng)的技術積累,為薄膜電學性能的精確測
2025-07-22 09:52:04
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費曼儀器作為國內領先的薄膜材料檢測解決方案提供商,致力于為全球工業(yè)智造提供精準測量解決方案。其中全光譜橢偏儀可以精確量化薄膜的折射率、消光系數(shù)及厚度參數(shù),揭示基底
2025-07-22 09:51:09
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隨著物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和人工智能(AI)驅動的半導體器件微型化,對多層膜結構的三維無損檢測需求急劇增長。傳統(tǒng)橢偏儀僅支持逐點膜厚測量,而白光干涉法等技術難以分離透明薄膜的多層反射信號。本文提出一種單次
2025-07-21 18:17:24
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薄膜電容器雖然理論上有很多種材質,我們實際生產(chǎn)時主要有CBB金屬化聚丙烯薄膜電容和CL金屬化聚酯薄膜電容兩種類型,它是電路上極重要的一類電子元器件,大部分電路都離不開它們,薄膜電容器的優(yōu)點有哪些,你真的知道嗎?
2025-07-21 16:03:24
922 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供()表面貼裝混頻器/檢測器肖特基二極管相關產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有表面貼裝混頻器/檢測器肖特基二極管的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,表面貼裝混頻器/檢測器肖特基二極管真值表,表面貼裝混頻器/檢測器肖特基二極管管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2025-07-17 18:32:15

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供()表面貼裝混頻器和檢測器肖特基二極管相關產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有表面貼裝混頻器和檢測器肖特基二極管的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,表面貼裝混頻器和檢測器肖特基二極管真值表,表面貼裝混頻器和檢測器肖特基二極管管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2025-07-17 18:31:22

Molex 的薄膜電池由鋅和二氧化錳制成,讓最終用戶更容易處置電池。大多數(shù)發(fā)達國家都有處置規(guī)定;這使得最終用戶處置帶有鋰電池的產(chǎn)品既昂貴又不便。消費者和醫(yī)療制造商需要穿著舒適且輕便的解決方案
2025-07-15 17:53:47
檢測系統(tǒng)需要同時對接這兩大“派系”,怎么破?答案就是耐達訊通信技術CAN轉EtherCAT網(wǎng)關,堪稱工業(yè)通信界的“破壁機”!
汽車質檢對實時性和精度要求苛刻:視覺系統(tǒng)要快速識別零件瑕疵,同步控制機械臂
2025-07-15 15:37:47
工藝,幫助讀者深入了解每種工藝的特點與適用場景。噴錫(HotAirSolderLeveling,HASL)噴錫是將熔融的錫鉛焊料覆蓋在PCB表面,并通過熱風整平形成保
2025-07-09 15:09:49
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一種重要的光學檢測工具——光纖光譜儀。 光纖光譜儀以其結構緊湊、響應快速、操作靈活等優(yōu)勢,已廣泛應用于薄膜厚度、光學常數(shù)、均勻性等參數(shù)的測量中,是當前實現(xiàn)非接觸、非破壞性測量的重要手段之一。本文將圍繞光纖光譜
2025-07-08 10:29:37
406 氧化硅薄膜和氮化硅薄膜是兩種在CMOS工藝中廣泛使用的介電層薄膜。
2025-06-24 09:15:23
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人們構想大量不同的策略來替代隨機紋理,用來改善太陽能電池中的光耦合效率。雖然對納米光子系統(tǒng)的理解不斷深入,但由于缺乏可擴展性,只有少數(shù)提出的設計在工業(yè)被上接受。在本應用中,一種定制的無序排列的高
2025-06-17 08:58:17
SJ5800國產(chǎn)表面粗糙度輪廓度檢測儀器采用超高精度納米衍射光學測量系統(tǒng)、超高直線度研磨級摩擦導軌、高性能直流伺服驅動系統(tǒng)、高性能計算機控制系統(tǒng)技術,實現(xiàn)對軸承及工件表面粗糙度和輪廓的高精度測量
2025-06-12 13:39:39
超表面逆向設計作為當前光學和光電子領域的前沿技術,正受到全球科研人員和工程師的廣泛關注。超表面逆向設計不僅能夠實現(xiàn)傳統(tǒng)光學元件的功能,還能夠探索全新的光學現(xiàn)象和應用,如超緊湊的光學系統(tǒng)、高效率的光學
2025-06-05 09:29:10
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薄膜電弱點測試儀在薄膜生產(chǎn)、質檢等環(huán)節(jié)起著關鍵作用,用于檢測薄膜存在的針孔、裂紋等電弱點缺陷。然而在實際使用過程中,可能會遇到各種問題影響檢測效率與準確性。以下為薄膜電弱點測試儀常見問題及對應
2025-05-29 13:26:04
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和光與微結構相互作用的完整晶片檢測系統(tǒng)的模型,并演示了成像過程。
任務描述
微結構晶圓
通過在堆棧中定義適當形狀的表面和介質來模擬諸如在晶片上使用的周期性結構的柵格結構。然后,該堆棧可以導入到
2025-05-28 08:45:08
SuperViewW3D光學表面輪廓檢測儀器可測各類從超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物體表面,從納米到微米級別工件的粗糙度、平整度、微觀幾何輪廓、曲率等。白光干涉儀的特殊光源模式,可以廣泛適用于
2025-05-26 16:17:36
SJ5800國產(chǎn)表面輪廓粗糙度檢測儀器可以對零件表面的輪廓度、波紋度、粗糙度實現(xiàn)一次掃描測量,尤其是大范圍曲面、斜面進行粗糙度及輪廓尺寸一次性檢測,如圓弧面和球面、異型曲面進行多種粗糙度參數(shù)(如Ra
2025-05-22 17:27:38
CVD 技術是一種在真空環(huán)境中通過襯底表面化學反應來進行薄膜生長的過程,較短的工藝時間以及所制備薄膜的高致密性,使 CVD 技術被越來越多地應用于薄膜封裝工藝中無機阻擋層的制備。
2025-05-14 10:18:57
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在汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展的當下,薄膜材料在汽車制造中的應用愈發(fā)廣泛,從精致的內飾裝飾薄膜,到關乎生命安全的安全氣囊薄膜,其性能優(yōu)劣直接左右著汽車的品質與安全。而薄膜穿刺測試,作為衡量薄膜可靠性的關鍵環(huán)節(jié)
2025-04-23 09:42:36
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ITO薄膜的表面粗糙度與厚度影響著其產(chǎn)品性能與成本控制。優(yōu)可測亞納米級檢測ITO薄膜黃金參數(shù),幫助廠家優(yōu)化產(chǎn)品性能,實現(xiàn)降本增效。
2025-04-16 12:03:19
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WD4000晶圓表面形貌量測系統(tǒng)通過非接觸測量,將晶圓的三維形貌進行重建,強大的測量分析軟件穩(wěn)定計算晶圓厚度,TTV,BOW、WARP、在高效測量測同時有效防止晶圓產(chǎn)生劃痕缺陷。 
2025-04-11 11:11:00
砂輪,又稱固結磨具,作為工業(yè)領域的“牙齒”,其主要功能是對金屬或非金屬工件進行磨削、拋光等加工,以達到去除材料瑕疵、改善表面質量的目的,廣泛應用于機械制造、汽車、航空航天等行業(yè)。
2025-03-24 09:32:39
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Molex 的薄膜電池由鋅和二氧化錳制成,讓最終用戶更容易處置電池。大多數(shù)發(fā)達國家都有處置規(guī)定;這使得最終用戶處置帶有鋰電池的產(chǎn)品既昂貴又不便。消費者和醫(yī)療制造商需要穿著舒適且輕便的解決方案
2025-03-21 11:52:17
本文介紹了利用X射線衍射方法測量薄膜晶體沿襯底生長的錯配角,可以推廣測量單晶體的晶帶軸與單晶體表面之間的夾角,為單晶體沿某晶帶軸切割提供依據(jù)。
2025-03-20 09:29:10
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偏光片是用二向色染料染色聚乙烯醇基薄膜,然后拉伸制成的。然后,TAC(三乙酰纖維素)附著在偏光片的頂部作為保護膜。PET(聚對苯二甲酸乙二醇酯)作為TAC薄膜的替代品,雖然性價比高,但它存在嚴重
2025-03-14 08:47:25
人們構想大量不同的策略來替代隨機紋理,用來改善太陽能電池中的光耦合效率。雖然對納米光子系統(tǒng)的理解不斷深入,但由于缺乏可擴展性,只有少數(shù)提出的設計在工業(yè)被上接受。在本應用中,一種定制的無序排列的高
2025-03-05 08:57:32
本文論述了芯片制造中薄膜厚度量測的重要性,介紹了量測納米級薄膜的原理,并介紹了如何在制造過程中融入薄膜量測技術。
2025-02-26 17:30:09
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的分布情況,幫助用戶了解足部受力狀態(tài),從而為步態(tài)分析、疾病診斷、運動優(yōu)化和鞋類設計提供科學依據(jù)。 薄膜壓力分布測量系統(tǒng)概述: 薄膜壓力分布測量系統(tǒng)主要由薄膜傳感器、數(shù)據(jù)采集儀和軟件組成。薄膜由壓敏電阻組成,能夠
2025-02-24 16:24:36
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智慧華盛恒輝航空電磁系統(tǒng)的特點主要體現(xiàn)在以下幾個方面: 系統(tǒng)組成與分類 系統(tǒng)組成:航空電磁系統(tǒng)是按場源特點和一定設計方案組成的一整套航空電磁法設備,包括飛機、航空物探儀器、發(fā)射和接收線圈以及它們之間
2025-02-21 17:17:40
751 引言: 輪胎壓力分布測試是評估輪胎性能的重要手段,直接影響車輛的操控性、舒適性和安全性。薄膜壓力分布測量系統(tǒng)作為一種高精度的測量工具,能夠實時捕捉輪胎與地面接觸時的壓力分布情況,為輪胎設計和優(yōu)化提供
2025-02-14 15:52:16
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生產(chǎn)線。 Novator系列ai影像系統(tǒng)檢測儀還支持頻閃照明和飛拍功能,可進行高速測量,大幅提升測量效率;具有可獨立升降和可更換RGB光源,可適應更多復雜工件表面
2025-02-11 13:55:25
產(chǎn)品概述: 薄膜壓力傳感器是一種電阻式傳感器,輸出電阻隨施加在傳感器表面壓力的增大而減小,數(shù)據(jù)通過采集器上傳云端可以測得壓力大小以及壓力分布云圖。福普生是一家專注于壓力分布測量技術的公司,憑借創(chuàng)新
2025-02-10 15:26:35
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本文介紹了PECVD中影響薄膜應力的因素。 影響PECVD 薄膜應力的因素有哪些?各有什么優(yōu)缺點? 以SiH4+NH3/N2生成SiNx薄膜,SiH4+NH3+NO2生成SiON薄膜為例,我這邊歸納
2025-02-10 10:27:00
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傳統(tǒng)AFM檢測氧化鎵表面三維形貌和粗糙度需要20分鐘左右,優(yōu)可測白光干涉儀檢測方案僅需3秒,百倍提升檢測效率!
2025-02-08 17:33:50
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薄膜電容相對來講,都不能耐過高的溫度,以科雅的薄膜電容為例,粉包型的一般可以耐105℃高溫,塑膠外殼包封的盒裝薄膜電容可以耐110℃高溫,薄膜電容能做到120度嗎?
2025-02-08 11:22:30
1113 可以看出, SiH4提供的是Si源,N2或NH3提供的是N源。但是由于LPCVD反應溫度較高,氫原子往往從氮化硅薄膜中去除,因此反應物中氫的含量較低。氮化硅中主要由硅和氮元素組成。而PECVD反應
2025-02-07 09:44:14
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本文介紹了CVD薄膜質量的影響因素及故障排除。 CVD薄膜質量影響因素 以下將以PECVD技術沉積薄膜作為案例,闡述影響薄膜品質的幾個核心要素。 PECVD工藝質量主要受氣壓、射頻能量、襯底溫度
2025-01-20 09:46:47
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中圖儀器VT6000轉盤共聚焦光學成像系統(tǒng)以轉盤共聚焦光學系統(tǒng)為基礎,結合高穩(wěn)定性結構設計和3D重建算法,共同組成測量系統(tǒng)。一般用于略粗糙度的工件表面的微觀形貌檢測,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、溝槽等
2025-01-16 14:56:21
WD4000半導體晶圓幾何表面形貌檢測設備兼容不同材質不同粗糙度、可測量大翹曲wafer、測量晶圓雙面數(shù)據(jù)更準確。它通過非接觸測量,將晶圓的三維形貌進行重建,強大的測量分析軟件穩(wěn)定計算晶圓厚度
2025-01-06 14:34:08
01項目背景在科技日新月異的今天,材料科學的發(fā)展也迎來了新的篇章。尤其是在新能源領域,如電動汽車和儲能系統(tǒng)中使用的復合薄膜,它們的安全性和可靠性直接關系到產(chǎn)品的整體性能。為了確保這些高性能復合薄膜
2025-01-06 08:20:05
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