0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

探针之下,精准毕现微观世界

中图仪器 2024-07-20 08:08 次阅读

NS系列台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,最高垂直分辨率可达亚埃米级,且垂直方向动态比率高,可以获取表面轮廓形貌、粗糙度、波纹度、形状误差及其它一些形貌特征等综合信息。探针物理接触测量结果稳定可靠,重复性好,精准拿捏测量的轮廓形貌细节。

集十数载精密仪器研制经验之沉淀,结合多方客户调研之反馈,呈现自主研制的高品质NS系列台阶仪。今天跟随小编一起感受它的神奇魅力!

1、高重复性+大量程,台阶高度重复性能低于5A,Z0向测量量程最大到1050um;

2、采用磁吸式探针技术,可实现现场快速更换扫描测针,并根据软件中的标定模块进行快速标定,确保换针后的精度和重复性,减少维护烦恼;

337de038-462c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

3、配备了彩色影像导航系统,影像导航对可视化视场进行运动控制,为锁定测量位置铺桥搭路,实现高效操作的人机智能化交互,光学系统单/双视野可供选择;


4、使用安全无忧:外设超微力恒力传感器(1-50)mg可调,实现无损测量被测样品;内设各轴安全限位保护设备本身;

5、独家设计的自动摆平功能,软件电动控制样品摆放方向,减少人为因素影响;

6、软件操作直观易用,在测量设置界面,鼠标在视场下“指哪打哪”;分析结果页面可智能识别轮廓台阶,准确率高,消除人为数据分析的差异性;也可自动套索框选识别或轮廓标注识别台阶高度;

7、可CNC批量计算,设置CNC模板一键批量计算分析结果,简化人工操作,提升检测效率;

339040e8-462c-11ef-817b-92fbcf53809c.gif

8、质量管理系统(SPC统计过程控制),识别过程产生变异的原因,帮助企业改善生产品质,实现客户测量价值最大化,SPC统计含直方图、Cpk趋势图、X控制图、Xbar-R控制图、Xmedian-R控制图、X-Rs控制图;

339e7be0-462c-11ef-817b-92fbcf53809c.png

9、粗糙度分析,自定义定制报告,噪音采集监测,多曲线数据分析,偏好设置等更多功能等您来探索!

33d6aa9c-462c-11ef-817b-92fbcf53809c.gif

NS系列台阶仪目前已在高校科研、半导体、太阳能光伏等行业领域广泛应用,受到客户认可与好评:产品性价比高,操作使用便捷,服务高效,并且可根据客户需求定制设计。如果您有台阶仪需求,请随时和我们联系,国产高性能台阶仪期待您的体验!

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 测试
    +关注

    关注

    8

    文章

    4887

    浏览量

    125823
  • 测量仪器
    +关注

    关注

    3

    文章

    761

    浏览量

    41952
  • 精密仪器
    +关注

    关注

    1

    文章

    89

    浏览量

    12622
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    台阶仪探针之下精准微观世界 #台阶仪 #粗糙度轮廓测量 #轮廓仪

    表面轮廓仪
    中图仪器
    发布于 :2024年07月05日 16:38:44

    显微成像—探索微观世界的奥秘

    卫星显微图像
    杨明远
    发布于 :2024年08月08日 11:13:37

    微课堂:功率器件(一)

    `20世纪初量子力学的飞速发展,使人类对微观世界有了全新的认识,并且在固体物理学研究领域取得了巨大的成就。今天,小迪将带领大家走进功率器件领域,一窥半导体功率器件的发展历程。`
    发表于 12-22 18:08

    已结束-【书籍评测活动NO.5】2023年科普新书,带你漫游电子元器件的微观世界

    工程师带你漫游电子元器件的微观世界 · 中国人气科技UP主 “小西设计所”创始人林西翻译 ·“硬件十万个为什么”创始人朱晓明推荐给所有电子爱好者的精美图鉴 在美国电子圈儿人尽皆知的一本图鉴, 它
    发表于 03-03 10:43

    纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器

    纳米科技的迅猛发展将我们的视野拓展到了微观世界,而测量纳米级尺寸的物体和现象则成为了时下热门的研究领域。纳米级测量仪器作为一种重要的工具,扮演着重要的角色。那么,如何才能准确测量纳米级物体呢?在
    发表于 10-11 14:37

    微观世界里的特种兵藻类细胞机器人

    现实世界中,在微观领域进行探索和操作需要一类小的机器人作为帮手,它们的尺寸要小到能够在微米甚至是纳米尺度执行,藻类细胞机器人是这些机器人中的一种。
    的头像 发表于 02-14 21:35 5443次阅读
    <b class='flag-5'>微观世界</b>里的特种兵藻类细胞机器人

    探索汽车和锂电池的微观世界

    一辆电动汽车至少由2万个零配件组装而成,零配件的质量直接决定了整车的性能与可靠性。而从材料角度来看,材料的微观特性决定了其宏观表现。
    的头像 发表于 08-20 15:16 3710次阅读

    深度学习或将可以诠释微观世界

    用透射电子显微镜(TEM)、扫描电子电镜(SEM)、扫描探针显微镜(SPM)先进仪器等获取微观图像,帮助人们理解物质的结构,已成为材料研究界普遍使用的方法。如何让微观图像开口说话,告诉人类它们所知道的秘密呢?
    的头像 发表于 06-30 11:56 2343次阅读
    深度学习或将可以诠释<b class='flag-5'>微观世界</b>

    量子微观世界中的美

    1.引子 曾几何时,当科学技术发展到一定程度,或一位科学家修为到了一定高度,就会开始谈论科学之美。杨振宁先生就经常引用秋水文章不染尘一句来描述学问之美,其中味道,读者可去清代篆刻家、书法家邓石如先生在其书房自题楹联:春风大雅能容物,秋水文章不染尘那里体会。杨先生是大师,他对科学结构美的鉴赏当然有深度和厚度。我们大多数人,对科学之美的欣赏则主要来自视觉感受:一幅物理图像、一列物理公式,再加上对称、简洁这些
    的头像 发表于 09-24 16:26 2244次阅读

    太赫兹波相机可捕捉微观世界的3D图像

    拉夫堡大学的科学家首次证明太赫兹波相机可以捕获隐藏在小物体内微观物体的3D图像。 首席研究员Luana Olivieri博士表示,尽管该研究还处于早期阶段,但该团队的最新研究可能“对癌症筛查,安全
    的头像 发表于 07-21 06:52 319次阅读
    太赫兹波相机可捕捉<b class='flag-5'>微观世界</b>的3D图像

    太赫兹成像技术可以捕捉微观世界的3D图像

    拉夫堡大学的科学家首次证明太赫兹波相机可以捕获隐藏在小物体内的微观物体(um尺度)的3D图像。首席研究员LuanaOlivieri博士表示,尽管该研究还处于早期阶段,但该团队的最新研究可能“对癌症筛
    的头像 发表于 09-28 08:06 1314次阅读
    太赫兹成像技术可以捕捉<b class='flag-5'>微观世界</b>的3D图像

    纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器

    纳米科技的迅猛发展将我们的视野拓展到了微观世界,而测量纳米级尺寸的物体和现象则成为了时下热门的研究领域。纳米级测量仪器作为一种重要的工具,扮演着重要的角色。那么,如何才能准确测量纳米级物体呢?在
    发表于 10-12 09:12 1次下载

    PS-2205ST微扭力试验机:微观世界的精密探测者

    PS-2205ST微扭力试验机:微观世界的精密探测者?|深圳市磐石测控仪器有限公司
    的头像 发表于 01-30 09:08 397次阅读
    PS-2205ST微扭力试验机:<b class='flag-5'>微观世界</b>的精密探测者

    友思特应用 | 微观指尖世界:OCT成像应用之3D指纹提取与识别

    OCT是一种高精度光学检测技术,利用友思特OCT系统可以获取常规方法难以捕获的生物特征,看清指尖的微观世界,有效提升指纹识别防伪能力和准确性。
    的头像 发表于 02-01 14:58 439次阅读
    友思特应用 | <b class='flag-5'>微观</b>指尖<b class='flag-5'>世界</b>:OCT成像应用之3D指纹提取与识别

    蔡司利用纳米探针技术探索半导体微观电学性能

    半导体器件尺寸不断缩小和复杂度增加,纳米探针(Nanoprobing)技术成为解决微观电学问题和优化器件性能的重要工具,成为半导体失效分析流程中越来越重要的一环。 随着功率半导体的快速发展,其厂商也
    的头像 发表于 05-07 15:06 254次阅读
    蔡司利用纳米<b class='flag-5'>探针</b>技术探索半导体<b class='flag-5'>微观</b>电学性能