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    KEYENCE 基恩士 形狀測量激光顯微系統(tǒng)全新 VK-X3000

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    產品特點

    KEYENCE 基恩士 形狀測量激光顯微系統(tǒng)全新 VK-X3000,納米 / 微米 / 毫米,一臺即可完成測量。292 種分析工具,一臺即可了解希望獲取的信息。一臺即包含了光學顯微鏡,臺階儀,光學輪廓儀,及電鏡功能。

    詳細介紹

    KEYENCE 基恩士 形狀測量激光顯微系統(tǒng)全新 VK-X3000

    納米 / 微米 / 毫米
    一臺即可完成測量
     
     

    超越激光顯微鏡的限制,以三重掃描方式應對

     

    一臺即可測量納米 / 微米 / 毫米

    三重掃描方式

    一臺設備可使用激光共聚焦、聚焦變化、白光干涉等三種不同的掃描原理。根據(jù)樣品工件的材料、形狀和測量范圍選擇適合的掃描方式,進行高精度測量。

     

    一臺即可了解希望獲取的信息

    292 種分析工具

    測量軟件不僅可以測量高度或尺寸,還能通過多樣的分析工具按照用戶的想法實現(xiàn)進一步的分析。

     

     

    激光顯微系統(tǒng)的基本特點

     

     

     

    實現(xiàn)更高一級精度

    [ 0.1 nm 線性標尺 ]

    配備超高精度線性標尺,以 0.1 nm 的高分辨率識別物鏡的 Z 位置,從而實現(xiàn)更加細微的凹凸檢測。高度測量結果基于符合國家標準的可追溯性系統(tǒng)。

     

    最快 125 Hz 瞬間完成掃描

    [ IC : High Speed Processor 7900 ]

    通過深化感應技術,對 X 軸、Y 軸掃描儀進行特別處理,進一步優(yōu)化測量進程。不僅可以在保證測量精度的同時進行 125 Hz 的面測量,還能在瞬間得

    到數(shù)值和波形的線測量中實現(xiàn)最高 7900 Hz 的樣品測量 。

     

    如實捕捉形狀和大小的光學設計

    [ 遠心鏡頭 ]

    VK-X3000 使用連畫面邊緣都少有失真的遠心鏡頭,可在整個視野內進行高精度測量。因為可以如實捕捉目標物的形狀和大小,所以在畫面內能實現(xiàn)

    高測量精度。

     

    可獲取高可靠性的原始數(shù)據(jù)

    [ 超高靈敏度光電倍增器實現(xiàn) 16 bit 感應 ]

    對于捕捉激光反射進行測量的激光顯微鏡來說,如何接收激光并將其識別為高度信息是十分重要的。VK-X 采用光電倍增器作為接收激光的元件,成功

    地以 16 bit 的高分辨率進行感應。

    準確讀取反射率不同的復合材料

    [ 16 bit(65536 灰度級)處理 ]

    測量數(shù)據(jù)以 16 bit(65536 灰度級)進行處理,以往難以看清的細微的顏色和明暗差異都可以如實地反映出來。

    陡角也可準確測量

    [ 基恩士傳統(tǒng)產品 16 倍的動態(tài)量程 ]

    從微弱的激光反射到強烈的激光反射都能一次接收,并以基恩士傳統(tǒng)激光顯微鏡 16 倍的靈敏度進行處理。對于具有陡角或復雜形狀等以往難以測量的

    樣品,或低倍率的測量等也可準確執(zhí)行。

     

    掃描的上下限設定不會出錯

    [ 自動上下限設定 ]

    通過光接收量識別焦點位置。從該位置向下限方向移動,將正好位于光接收量檢測界限以下時的位置設定為下限。然后向上方移動,將再次位于光接收

    量檢測界限以下時的位置判定為上限。通過這種方法識別并設定樣品的上下限,操作十分簡單,可以防止人為設定偏差。

     

     

    檢測焦點位置并瞬間進行自動調整

    [ 激光自動對焦 ]

    由于干涉鏡頭對于反射率低的樣品工件干涉信號會變低,所以觀察畫面難以對焦是一個難點。本次配備了可以高速掃描的激光和高靈敏度的檢測器,能

    夠瞬間確定焦點位置,還可自動向 Z 方向進行調整。

     

    可檢測傾斜狀態(tài)并輕松進行調整

    [ 消零輔助功能 ]

    干涉儀的樣品工件傾斜調整需要以條紋為參照,肉眼確認傾斜狀態(tài),并反復進行調整作業(yè),直至工件處于水平狀態(tài)。此外,由于該作業(yè)事前傾斜調整目

    標不明,所以進行“是否真的水平”這一艱難判斷也是強人所難。消零輔助功能則可以檢測工件的傾斜,并自動計算調整干涉條紋所需的補正角度。調整前可以了解操作的程度,因此能夠輕松、準確、快速地進行調整。

     

    能夠放心托付的全自動測量AI-Scan

     

     

     

    準確檢測反射光量并進行掃描[ RPDII 算法 ]

     

    自動調整光接收量,難以測量的表面狀態(tài)也可支持

    [ AAG Ⅱ算法 ]AAG=Advanced Auto Gain

     

     

    掃描條件增加到 2 條以測量復雜形狀[ 雙掃描 ]

    支持三重掃描方式的測量原理

     

     

     

    以激光檢測反射光量和高度

    激光光源為點光源,因此通過 X-Y 掃描光學系統(tǒng)掃描觀察視野內,用受光元件檢測各像素的反射光。在 Z 軸方向上驅動物鏡,反復掃描

    以獲取各像素在每個 Z 軸位置上的反射光量。以反射光量最高的 Z 軸位置為焦點,檢測高度信息和反射光量。由此可以獲取聚焦于整體

    的光量超深度圖像和高低圖像(信息)。

     

    通過 CMOS 相機獲取顏色信息

    另一方面,白色光源的反射光由彩色 CMOS 相機檢測。每個像素都獲取激光光源所檢測焦點位置的顏色信息,因此實現(xiàn)了 SEM 難以做

    到的真實彩色觀察

     

    [ 何謂激光共聚焦…… ]

     

    確定反射光量最多的 Z 位置

    如圖所示,同一平面(1024 × 768 像素)中的各像素取得每個 Z 軸位置(Z 位置)的反射光量信息(強度),獲取反射光量最高的 Z 軸位置(= 焦

    點位置)或此時的反射光量、顏色信息?;谶@些信息構建“彩色超深度”、“光量超深度”、“高低”這 3 種圖像數(shù)據(jù)。

     

    針孔排除環(huán)境光

    在使用 CMOS 等作為受光元件的擬共聚焦光學系統(tǒng)中,因為來自焦點位置以外的反射光和對相鄰像素的環(huán)境光等的影響,難以實現(xiàn)高精度測量和高分

    辨率觀察。激光共聚焦光學系統(tǒng)完全排除來自焦點位置以外的反射光,實現(xiàn)了高精度測量和高分辨率觀察。

     

    [ 何謂聚焦變化…… ]

     

     

    以基于景深決定的適合的移動間距從下往上移動物鏡,同時檢測 560 萬像素高精細彩色 C-MOS 相機捕捉到的高畫質圖像的焦點變化(影像的散焦情

    況),從而求出聚焦位置的 3D 測量方式。聚焦于目標物的影像在比較相鄰像素亮度時,亮度差會因影像的明暗而變大。而在沒有聚焦的影像中,相鄰的黑色和白色亮度差會變小。因此,通過記錄亮度差最 大時的鏡頭位置,可以記錄目標物的“高度信息”。此外,物鏡的位置信息受到內置線性標尺(測長器)的監(jiān)控,因此可以更加準確地獲得觀察目標的“高度信息”。在對觀察的目標物進行 3D 測量的同時,通過將聚焦于部分影像的圖像重疊起來,可

    以合成聚焦于整體的觀察圖像。

     

     

    [ 何謂白光干涉…… ]

     

     

    通過 CMOS 元件等視覺傳感器觀測光的干涉圖樣,從而求出三維形狀的測量方法。使用內置基準平面鏡(參照面)的干涉物鏡,將白色 LED 等白色

    光照射到基準平面鏡(參照面)和目標物(測量面)上。這樣一來,通過使各個反射光相互干涉,以基準平面鏡為基準,目標物面的形狀變成每個高

    1/2 波長的等高線,出現(xiàn)干涉條紋。用 560 萬像素的高精細彩色 C-MOS 相機捕捉該干涉條紋,通過電腦處理求出干涉條紋強度最大的點,測量凹凸。

     

    一臺即可了解希望獲取的信息包含 292 種分析工具

     


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