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  • 台阶仪:亚埃级垂直分辨率,新材料纳米加工的测量利器!

    2024-02-20 台阶仪亚埃级垂直分辨率能够实现纳米级别的测量和分析,仪器具备出色的精确性和稳定性。在纳米加工领域,台阶仪不仅能准确评估材料的表面形貌和结构,同时也为纳米加工过程的控制和优化提供了可靠的依据。利用台阶仪实时观测材料表面的微观变化,并对其进行全面的分析和表征,这对于了解材料的晶体结构和电子性质等方面至关重要。CP系列台阶仪线性可变差动电容传感器(LVDC),具有亚埃级分辨率,13um量程下可达0.01埃。高信噪比和低线性误差,使得产品能够扫描到几纳米至几百微米台阶的形貌特征。具有...
  • 显微测量|光学3D表面轮廓仪微纳米三维形貌一键测量

    2024-02-20 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,实现三维显微成像测量,被广泛应用于材料学领域的研究和应用。了解工作原理与技术材料学领域中的光学3D表面轮廓仪,也被称为白光干涉仪,是利用白光干涉原理进行成像测量的仪器,是一种通过测量干涉光的干涉条纹来获取物体表面形貌的方法。该仪器通过发射一束宽光谱的白光,并将其照射到被测物体表面,然后收集被物体反射的光线,形成一系列干涉条纹。干涉条纹的形态和分布与物体表面的高度和形状有关,通过分析这些...
  • 显微测量|共聚焦显微镜大倾角超清纳米三维显微成像

    2024-02-18 用于材料学领域的共聚焦显微镜:实现超高分辨率三维显微成像测量的技术用于材料科学领域的共聚焦显微镜,基于光学共轭共焦原理,其超高的空间分辨率和三维成像能力,提供了全新的视角和解决方案。工作原理共聚焦显微镜通过在样品的焦点处聚焦激光束,在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析。仪器结构共聚焦显微镜主要有四部分组成:1、显微镜光学系统。2、扫描装置。3、激光光源。4、检测系统。整套仪器由计算机控制,各部件之间的操作切换都可在计算机操作平...
  • 显微测量|台阶仪二维超精密测量微观形貌

    2024-02-18 台阶仪通过扫描被测样品表面,获取高分辨率的表面形貌数据,能够揭示微观结构的特征和性能。了解工作原理和性能特点台阶仪利用扫描探针在样品表面上进行微观测量,通过探测探针和样品表面之间的相互作用力,获取表面形貌信息。具体而言,扫描探针通过细微的力变化,测量样品表面的起伏程度以及凹凸部分的高度差。然后通过数据处理,形成高分辨率的图像。它能够实现纳米级别的测量,对微观结构的细节进行观测和分析,揭示出表面的微观特征;还具备高速扫描的能力,实现快速获取样品的形貌数据。功能和作用介绍作为一款...
  • 光学轮廓仪的工作原理是什么?

    2024-02-02 光学轮廓仪的工作原理基于光学显微镜和干涉仪的结合。它使用光学显微镜将待测表面放大,并使用干涉仪将表面形貌转换为干涉条纹。然后,通过光电转换和信号处理技术,将这些干涉条纹转换为数字图像或数据。具体来说,光学轮廓仪的工作流程如下:投射光线:轮廓仪会发射一束或多束光线,这些光线可以是激光束、LED光源或其他类型的光源。光线通过透镜或反射镜进行聚焦,形成一个或多个光斑。照射物体:光线照射到待测量的物体上,光斑会在物体表面形成一个亮点。感应光斑:轮廓仪使用一个或多个摄像头或传感器来感应...
  • 国产三坐标测量机|中图仪器全自主研发,实现高精度三维尺寸测量

    2024-02-01 三坐标测量机广泛应用在工业生产中,不仅可以提高生产效率,还能保证产品质量的稳定性。基本原理和作用介绍三坐标测量机是一种基于三维坐标系的精密测量仪器,可精确测量物体的尺寸、形状和位置。基本原理是利用传感器测量被测物体在三个方向上的坐标值,然后计算出物体的几何特征。主要作用有以下几个方面:1、测量与检验三坐标测量机可以以不同的测量方法,如点测法、扫描法等,快速、精确地测量制造件的尺寸和形状,以及检验其质量是否符合要求。2、精度控制在工业生产中,通过三坐标测量机的测量结果,可以及时...
  • 数控测量|一文读懂中图仪器在机检测与机床校准补偿系统

    2024-01-31 在制造业领域,为了确保产品质量和工艺精确度,在机检测与机床校准补偿系统被广泛应用于机床领域。原理解析在机检测与机床校准补偿系统由精密测量仪器、信息处理设备和控制系统组成。机床校准补偿基于有限元分析和反馈控制理论。对机床进行检测和测量,从而获取机床在工作过程中的误差和变形信息。然后通过与预设标准进行比较和分析,计算出校准补偿量。最后,通过控制系统将补偿量应用到机床中,从而实现误差的补偿和控制。在线检测类似于数控加工系统,其硬件部分通常由机床设备、数控系统、伺服系统、测头系统以及...
  • 激光跟踪仪|国产6D跟踪仪测量大尺寸空间姿态

    2024-01-31 理解激光跟踪仪的工作原理与应用激光跟踪仪基于激光干涉和测距原理,通过发射和接收激光束来实现对目标物体的跟踪和测量。它是将激光照射到接触测量目标物的目标(使用反射器等)上,然后经目标反射的激光返回发光源,从而确定目标的三坐标位置的光学测量仪。与普通CMM相比,激光跟踪仪的特点是能够测量大型测量目标物。随着工业制造的发展和智能化的要求,对精度和效率的需求越来越高。激光跟踪仪具有的高精度、高速度、非接触式测量等优势,可以满足工业制造中对精确测量和定位的需求。它在工业制造领域中具有广...
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