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先進封裝技術給半導體行業(yè)帶來了變革,市場對更小、更快、更低能耗、更大算力的電子設備的需求驅(qū)動了近年來先進封裝的快速發(fā)展,它追求結構的進一步微型化、更高集成度、更多功能性,以及更好的散熱控制。然而,這些先進性也給失效分析帶來了新的挑戰(zhàn)。失效分析在識別和理解先進封裝失效的根本原因中發(fā)揮了重要作用,這使廠商可采取適當?shù)母倪M措施以改善生產(chǎn)工藝、設計優(yōu)化、材料選擇,對提升良率、可靠性和產(chǎn)品性能非常關鍵。失效分析同時也可優(yōu)化測試和生產(chǎn)流程,減少返工和報廢,對成本減低做出重要貢獻?!斍跋?..
8-2
蔡司X射線顯微鏡作為高精度三維成像技術的代表,在科學研究和技術應用中發(fā)揮著重要作用。其原理與應用可以概括如下:原理蔡司X射線顯微鏡利用X射線的強穿透性和短波長特性,結合的成像技術,實現(xiàn)對樣品內(nèi)部結構的高精度三維成像。其關鍵部件包括X射線源、探測器以及成像和放大元件。X射線源發(fā)射出高強度的X射線,穿透樣品后,不同部位對X射線的吸收率不同,從而在探測器上形成不同的灰度圖像。通過多角度成像和計算機重構技術,可以還原出樣品內(nèi)部的三維結構。此外,蔡司X射線顯微鏡還采用光學+幾何兩級放大...
7-23
LSM900共聚焦顯微鏡是一種熒光顯微鏡技術,它通過激光掃描的方式,逐層掃描樣品并收集熒光信號,生成高分辨率的三維圖像。這種顯微鏡在生物學、醫(yī)學、材料科學等領域具有廣泛的應用。一、操作原理核心操作原理包括以下幾個方面:激光掃描:使用激光作為光源,通過掃描裝置對樣品進行逐層掃描。激光束通過物鏡聚焦在樣品上,激發(fā)出樣品的熒光信號。熒光檢測:激發(fā)出的熒光信號被探測器接收,經(jīng)過放大和處理后,生成與樣品結構相對應的圖像。三維成像:通過逐層掃描和熒光檢測,可以重建樣品的三維結構,從而實現(xiàn)...
7-23
一、高襯度的低電壓VC(voltagecontrast)成像蔡司Gemini電子光學技術擁有優(yōu)異的低電壓成像能力,能獲得準確的電壓襯度(PVC)圖像,用于快速的失效定位?!鳶RAM區(qū)域的電壓襯度圖像二、有利于電性表征的不漏磁光學系統(tǒng)蔡司Gemini鏡筒可實現(xiàn)不漏磁的超低電壓成像,是納米探針(nanoprobing)測試的理想平臺。具備3nm制程的測試能力,且能實現(xiàn)低至100eV的SEM實時成像,極大地降低電子束輻照損傷?!?0V加速電壓下成像,SRAM區(qū)域和八根納米探針三、創(chuàng)...
7-3
工作原理:三維掃描儀主要基于光學、激光和結構光等技術原理,實現(xiàn)對物體表面的三維數(shù)據(jù)獲取。激光掃描儀通過發(fā)射激光束并接收反射光,測量光的飛行時間或角度變化來確定物體表面的三維坐標。結構光技術則通過投射特定的光模式(如條紋、網(wǎng)格)到物體表面,利用相機捕捉光模式變形后的圖像,計算得到物體表面的三維信息。這些技術結合計算機視覺和圖像處理技術,能夠高效、精確地獲取物體的三維數(shù)據(jù)。技術革新:近年來,三維掃描儀在技術上取得了顯著革新。一方面,掃描精度和速度不斷提升,部分設備已能達到微米級精...
6-19
作為一種高效、精確的檢測工具,自動化數(shù)碼顯微鏡為各行各業(yè)的質(zhì)量控制提供了有力的支持。一、自動化數(shù)碼顯微鏡結合了光學顯微鏡和數(shù)字成像技術,能夠?qū)崿F(xiàn)對樣品的高分辨率、高對比度的觀察。通過自動化控制,可以實現(xiàn)樣品的自動對焦、自動掃描和自動識別等功能,大大提高了檢測效率和準確性。二、在質(zhì)量控制中的應用微觀結構分析:可以清晰地觀察到材料、零部件等樣品的微觀結構,有助于發(fā)現(xiàn)潛在的質(zhì)量問題,如裂紋、氣孔、夾雜等。尺寸測量:通過測量功能,可以快速、準確地測量樣品的尺寸,如長度、寬度、高度等,...
6-5
原理:蔡司三維掃描儀利用激光或光斑掃描技術,通過光源發(fā)出激光或光斑照射在物體表面,并接收反射回來的光信號。這些光信號經(jīng)過光電傳感器或像素陣列轉(zhuǎn)化為電信號,再通過計算光信號的時間、位置和強度等參數(shù),得出物體表面的三維坐標。最終,經(jīng)過數(shù)據(jù)處理和重建技術,形成高精度的三維模型。優(yōu)勢:1、非接觸測量:避免了對被測物體的接觸和可能的損傷。2、速度快、精度高:采用先進的光學機械精密加工技術和激光投射結構光,確保高效且準確的數(shù)據(jù)采集。3、應用廣泛:能與多種軟件接口,為CAD、CAM等技術應...
5-29
體視顯微鏡是一種基于雙目立體成像原理構造出來的光學設備,其應用范圍十分廣泛。生物學和醫(yī)學研究:細胞學和組織學研究:體視顯微鏡允許研究者以三維的方式觀察細胞和組織結構,為細胞分裂、細胞形態(tài)學、組織構成等研究提供重要支持。微生物學和免疫學:在微生物學領域,體視顯微鏡可用于觀察和研究微生物的形態(tài)、結構和生長過程;在免疫學研究中,它則可用于觀察免疫細胞的相互作用和免疫應答過程。醫(yī)學診斷與手術:在臨床醫(yī)學中,體視顯微鏡常用于組織檢查、手術操作和診斷,如眼科、牙科、皮膚科等領域。材料學研...
5-22
蔡司3D顯微鏡在各個領域都展現(xiàn)出了較高的適用性。利用光學技術和創(chuàng)新的設計,為用戶提供立體的、高分辨率的三維圖像,從而在多個應用場景中提供了觀察和分析能力。以下是蔡司3D顯微鏡在不同領域的應用示例,展示了其廣泛的適用性:1、生物醫(yī)學研究在生物醫(yī)學領域,被廣泛用于觀察和分析生物組織、細胞結構以及亞細胞組件。通過三維重建,研究人員可以更好地理解腫瘤生長的微環(huán)境、血管的形成以及神經(jīng)元的連接模式。此外,該顯微鏡還適用于活細胞成像,使科學家能夠?qū)崟r觀察細胞分裂、細胞器動態(tài)以及細胞間的相互...
4-26
工業(yè)級三維掃描儀在工業(yè)生產(chǎn)和多個領域中都發(fā)揮著至關重要的作用。以下是對其重要作用的一些詳細描述:首先,在工業(yè)生產(chǎn)中,三維掃描儀能夠快速獲取產(chǎn)品模型的三維空間數(shù)據(jù),形成高質(zhì)量的點云數(shù)據(jù)。這使得設計人員能夠直接進行產(chǎn)品設計,對產(chǎn)品外形進行建模,從而大大節(jié)省了設計時間和成本。通過掃描后的數(shù)據(jù),可以得到各部分的弧度,并與相同的產(chǎn)品進行數(shù)據(jù)比對,從而提高產(chǎn)品設計的成功率。此外,三維掃描儀還能幫助縮短產(chǎn)品的設計、開發(fā)周期,加快產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度。在測繪工程領域,三維掃描儀在大壩和電站基礎...
4-12
蔡司電子顯微鏡是一種高性能電子顯微鏡,廣泛應用于納米科學領域的研究和生產(chǎn)實踐中。一、電子顯微鏡簡介電子顯微鏡是一種利用電子束作為照明源的顯微鏡,具有比光學顯微鏡更高的分辨率。電子顯微鏡分為掃描電子顯微鏡(SEM)和透射電子顯微鏡(TEM)兩種類型。蔡司電子顯微鏡憑借其性能和精良的工藝,在全球范圍內(nèi)贏得了較高的聲譽,成為許多科研機構和企業(yè)的設備。二、在納米科學中的應用1.納米材料的表征:可用于觀察納米顆粒、納米管、納米線等納米材料的表面形貌、尺寸和結構,為納米材料的研究和應用提...
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