由于半導(dǎo)體生產(chǎn)工藝的復(fù)雜性和精密性,對晶圓切割的技術(shù)要求極高,傳統(tǒng)的機械切割方式已經(jīng)無法滿足現(xiàn)代電子行業(yè)的需求。在這種情況下,光譜共焦位移傳感器配合激光隱切技術(shù)(激光隱形切割)在晶圓切割中發(fā)揮了重要作用。以下將詳細介紹這種新型高效切割技術(shù)的應(yīng)用案例及其優(yōu)勢。原理:利用小功率的激光被光譜共焦位移傳感器設(shè)定的預(yù)定路徑所導(dǎo),聚焦在直徑只有100多納米的光斑上,形成巨大的局部能量,然后根據(jù)這個能量將晶圓切割開。光譜共焦位移傳感器在切割過程中實時檢測切口深度和位置,確保切口的深廣和位置的精確性。激光隱切與光譜共焦位移傳感器結(jié)合的應(yīng)用案例:以某種先進的半導(dǎo)體制程為例,晶圓經(jīng)過深刻蝕、清洗、擴散等步驟后,需要進行精確切割。在這個過程中,首先,工程師根據(jù)需要的切割圖案在軟件上設(shè)定好切割路徑,然后切割機通過光譜共焦位移傳感器引導(dǎo)激光按照預(yù)定的路徑且此過程工程師可以實時觀察和測量切口深度和位置。優(yōu)點:這種技術(shù)最大的優(yōu)勢就是它能夠?qū)崿F(xiàn)超微細切割,避免了大功率激光對芯片可能會帶來的影響。另外,因為切割的深度和位置可以實時調(diào)控,這 法也非常具有靈活性。同時,由于使用光譜共焦位移傳感器精確控制切割的深度和位置,所以切割出來的晶圓表面平整,質(zhì)量更好。總的來看,光譜共焦位移傳感器配合激光隱切在晶圓切割中的應(yīng)用,不僅提升了生產(chǎn)效率,減少了廢品率,而且大幅度提升了產(chǎn)品質(zhì)量,對于當前和未來的半導(dǎo)體行業(yè)都將是一個革新的技...
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首先,讓我們對TOF進行一次短暫的“速讀”——它全稱叫'time-of-flight',中文怎么說呢?風格灑脫地稱之為“飛行時間”。你沒聽錯,就是“飛行時間”。所有的顛覆與創(chuàng)新始于赤裸裸的想象,對吧?再來回過頭,看看我們的主角TOF激光測距傳感器。激光這東西,我想你肯定不陌生??苹么笃?,醫(yī)美廣告里都被頻繁提及。對這位明星,我們暫時按下暫停鍵, 我們聊一聊測距傳感器——那可是能把復(fù)雜的三維世界,硬是證明成一串串精準數(shù)據(jù)的硬核工具。當然,他倆的組合,并不是偶然撞壁造成的火花。在“鷹眼”TOF的身上,激光變得更加酷炫,傳感器技術(shù)也變得更為深邃。他們共舞的主線,就是光的飛行時間。想象一下,要在現(xiàn)實世界計算出光從物體發(fā)射出來,然后反射回傳感器的時間。你愣了一秒,覺得好像進入了'黑洞'的領(lǐng)域。實則不然,TOF激光測距傳感器就是這樣“耳提面命”。它以光速旅行者的姿態(tài),穿越空間,告訴我們物體與之間的距離。親,你有聽說過光速嗎?大約每秒走30萬公里哦,這個速度足夠你在一秒鐘內(nèi)去繞地球七點五圈了!TOF激光測距傳感器就是他們利用這么一個迅疾的光速,再加上高精度的時鐘,來高效精確地計算出飛行時間并轉(zhuǎn)化為距離數(shù)據(jù)。小編想說,TOF不僅玩科技,他更玩智謀,戰(zhàn)勝了同類的超聲波、紅外線等測距設(shè)備。畢竟,被物的顏色、亮度、表面材質(zhì),或者環(huán)境的溫濕度對他來說都不構(gòu)成鎖鏈。準確到“下毛...
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大家好,今天給大家詳細說明下目前我們市面上用的激光位移傳感器內(nèi)部構(gòu)造及詳細原理、應(yīng)用、市場種類、及未來發(fā)展,我在網(wǎng)上搜索了很多資料,發(fā)現(xiàn)各大平臺或者廠商提供的信息大多千篇一律或者式只言片語,要么是之說出大概原理,要買只講出產(chǎn)品應(yīng)用,對于真正想了解激光位移傳感器三角回差原理的朋友們來說總是沒有用辦法說透,我今天花點時間整理了各大平臺的大牛們的解釋,再結(jié)合自己對產(chǎn)品這么多年來的認識,整理出以下這篇文章,希望能給想要了解這種原理的小伙伴一點幫助!好了廢話不多說我們直接上干貨首先我們要說明市面上的激光測量位移或者距離的原理有很多,比如最常用的激光三角原理,TOF時間飛行原理,光譜共焦原理和相位干涉原理,我們今天給大家詳細介紹的是激光三角測量法和激光回波分析法,激光三角測量法一般適用于高精度、短距離的測量,而激光回波分析法則用于遠距離測量,下面分別介紹激光三角測量原理和激光回波分析原理。讓我們給大家分享一個激光位移傳感器原理圖,一般激光位移傳感器采用的基本原理是光學三角法:半導(dǎo)體激光器:半導(dǎo)體激光器①被鏡片②聚焦到被測物體⑥。反射光被鏡片③收集,投射到CMOS陣列④上;信號處理器⑤通過三角函數(shù)計算陣列④上的光點位置得到距物體的距離。一 、激光位移傳感器原理之激光三角測量法原理1.激光發(fā)射器通過鏡頭將可見紅色激光射向被測物體表面,經(jīng)物體反射的激光通過接收器鏡頭,被內(nèi)部的CCD線性相機接收,根據(jù)...
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非接觸測量涂布厚度的行業(yè)報告摘要:本報告將介紹非接觸測量涂布厚度的行業(yè)應(yīng)用場景及解決方案。涂布厚度的準確測量在多個行業(yè)中至關(guān)重要,如帶鋼、薄膜、造紙、無紡布、金屬箔材、玻璃和電池隔膜等行業(yè)。傳統(tǒng)的測量方法存在一定的局限性,而非接觸測量技術(shù)的應(yīng)用可以提供更準確、高效的測量解決方案。本報告將重點介紹X射線透射法、紅外吸收法和光學成像測量方法這三種主要的非接觸測量解決方案,并分析其適用場景、原理和優(yōu)勢。引言涂布厚度是涂覆工藝中的一個重要參數(shù),對于保證產(chǎn)品質(zhì)量和性能具有重要意義。傳統(tǒng)的測量方法,如接觸式測量和傳感器測量,存在一定局限性,如易受污染、操作復(fù)雜和不適用于特定行業(yè)。而非接觸測量方法以其高精度、實時性和便捷性成為行業(yè)中的理想選擇。行業(yè)應(yīng)用場景涂布厚度的非接觸測量方法適用于多個行業(yè),包括但不限于以下領(lǐng)域:帶鋼:用于熱鍍鋅、涂覆和鍍鋁等行業(yè),對涂層和薄膜的厚度進行測量。薄膜:用于光學、電子、半導(dǎo)體等行業(yè),對各種功能薄膜的厚度進行測量。造紙:用于測量紙張的涂布、涂膠和覆膜等工藝中的厚度。無紡布:用于紡織和過濾行業(yè),對無紡布的厚度進行測量。金屬箔材:用于食品包裝、電子器件等行業(yè),對箔材的厚度進行測量。玻璃:用于建筑和汽車行業(yè),對玻璃的涂層厚度進行測量。電池隔膜:用于電池制造行業(yè),對隔膜的厚度進行測量。解決方案一:X射線透射法X射線透射法是一種常用的非接觸涂布厚度測量方法,其測量原理基于射線...
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