歐光科技攜全自動(dòng)內(nèi)調(diào)焦電子自準(zhǔn)直儀亮相無(wú)錫第十二屆半導(dǎo)體設(shè)備與核心部件展會(huì)
2024年,科技領(lǐng)域的盛會(huì)不斷,而無(wú)錫第十二屆半導(dǎo)體設(shè)備與核心部件展會(huì)即將拉開(kāi)帷幕,成為行業(yè)矚目的焦點(diǎn)。在這場(chǎng)匯聚了全球頂尖科技的盛會(huì)上,歐光科技宣布將攜其明星產(chǎn)品——全自動(dòng)內(nèi)調(diào)焦電子自準(zhǔn)直儀(裝調(diào)望遠(yuǎn)鏡)TriAngleD-275-AAT-WW閃亮登場(chǎng)。
這款全自動(dòng)內(nèi)調(diào)焦電子自準(zhǔn)直儀功能強(qiáng)大,能夠聚焦至400mm至無(wú)窮遠(yuǎn)范圍內(nèi)的任意位置,為光學(xué)系統(tǒng)的測(cè)量、調(diào)?;蜓b配提供穩(wěn)定度優(yōu)于4秒的光學(xué)準(zhǔn)軸。在調(diào)焦至無(wú)窮遠(yuǎn)時(shí),精度高達(dá)±0.4″,并且配備了強(qiáng)大的TriAngle®軟件,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)焦、對(duì)焦及測(cè)量,極大地提高了工作效率。
其應(yīng)用范圍廣泛,無(wú)論是小角度擺動(dòng)量測(cè)量,還是光學(xué)系統(tǒng)調(diào)校、機(jī)械結(jié)構(gòu)調(diào)校等方面,都能發(fā)揮出色的作用。產(chǎn)品特點(diǎn)更是突出,具備相對(duì)測(cè)量及絕對(duì)測(cè)量?jī)煞N工作方式,使用面陣傳感器捕捉像的實(shí)際位置,可同時(shí)識(shí)別及測(cè)量多個(gè)反射像。不僅如此,它還支持多臺(tái)自準(zhǔn)直儀同時(shí)測(cè)量,具備外部觸發(fā)測(cè)量功能,實(shí)時(shí)的圖像信號(hào)及數(shù)值顯示讓操作更加直觀便捷。強(qiáng)大的操作軟件和可導(dǎo)出到外部文件的測(cè)量結(jié)果,為用戶提供了全方位的優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)。
歐光科技一直以來(lái)致力于為客戶提供高品質(zhì)的科技產(chǎn)品和解決方案。此次參加無(wú)錫第十二屆半導(dǎo)體設(shè)備與核心部件展會(huì),不僅是展示其技術(shù)實(shí)力的絕佳機(jī)會(huì),更是與行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)交流合作、共同推動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備與核心部件行業(yè)發(fā)展的重要平臺(tái)。相信在展會(huì)上,這款全自動(dòng)內(nèi)調(diào)焦電子自準(zhǔn)直儀必將吸引眾多專(zhuān)業(yè)人士的目光,成為展會(huì)的一大亮點(diǎn)。
讓我們共同期待歐光科技在無(wú)錫第十二屆半導(dǎo)體設(shè)備與核心部件展會(huì)上的精彩表現(xiàn),見(jiàn)證科技的力量如何推動(dòng)行業(yè)不斷向前邁進(jìn)。
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飛秒激光技術(shù):引領(lǐng)電鏡載網(wǎng)加工進(jìn)入高精度高效時(shí)代
在微納尺度科學(xué)研究與工業(yè)檢測(cè)領(lǐng)域,電子顯微鏡(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電鏡”)是揭示物質(zhì)微觀結(jié)構(gòu)、探究材料性能機(jī)理的核心觀測(cè)工具。而電鏡載網(wǎng)作為支撐與固定待測(cè)樣品的關(guān)鍵組件,其加工質(zhì)量不僅直接決定樣品固定的穩(wěn)定性,更對(duì)薄膜沉積效果、器件結(jié)構(gòu)分析精度及最終電鏡成像質(zhì)量產(chǎn)生關(guān)鍵性影響。因此,研發(fā)適配微納領(lǐng)域需求的載網(wǎng)加工技術(shù),已成為提升電鏡應(yīng)用效能的重要環(huán)節(jié)。
2025-09-30
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光的折射與光速變化機(jī)制探析
將直筷斜插入盛水容器中,肉眼可觀察到筷子在水面處呈現(xiàn)“彎折”形態(tài);夏季觀察游泳池時(shí),主觀感知的池底深度顯著淺于實(shí)際深度——此類(lèi)日?,F(xiàn)象的本質(zhì),均是光在不同介質(zhì)界面發(fā)生折射的結(jié)果。在物理學(xué)范疇中,折射現(xiàn)象的核心特征之一是光的傳播速度發(fā)生改變。然而,“光以光速傳播”是大眾熟知的常識(shí),為何光在折射過(guò)程中速度會(huì)出現(xiàn)變化?這一問(wèn)題需從光的本質(zhì)屬性、介質(zhì)與光的相互作用等角度展開(kāi)嚴(yán)謹(jǐn)分析。
2025-09-30
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納米尺度光與物質(zhì)強(qiáng)耦合新突破:定向極化激元技術(shù)開(kāi)辟精準(zhǔn)調(diào)控研究新范式
2025年9月22日,國(guó)際權(quán)威期刊《NaturePhotonics》發(fā)表了一項(xiàng)具有里程碑意義的研究成果:由西班牙奧維耶多大學(xué)PabloAlonso-González教授與多諾斯蒂亞國(guó)際物理中心AlexeyNikitin教授聯(lián)合領(lǐng)銜的研究團(tuán)隊(duì),首次通過(guò)實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)了納米尺度下傳播型極化激元與分子振動(dòng)的定向振動(dòng)強(qiáng)耦合(directionalvibrationalstrongcoupling,VSC)。該突破不僅為極化激元化學(xué)領(lǐng)域拓展了全新研究維度,更推動(dòng)“光與物質(zhì)相互作用的按需調(diào)控”從理論構(gòu)想邁向?qū)嶒?yàn)驗(yàn)證階段。
2025-09-30
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從傳統(tǒng)工藝到原子級(jí)精控了解超光滑鏡片加工技術(shù)的六大核心路徑
超光滑鏡片作為光刻機(jī)、空間望遠(yuǎn)鏡、激光雷達(dá)等高端光學(xué)系統(tǒng)的核心元件,其表面微觀粗糙度需達(dá)到原子級(jí)水平(通常要求均方根粗糙度RMS<0.5nm),以最大限度降低光散射損耗,保障系統(tǒng)光學(xué)性能。前文已圍繞超光滑鏡片的定義、潛在危害及檢測(cè)方法展開(kāi)探討,本文將系統(tǒng)梳理其加工技術(shù)體系,從奠定行業(yè)基礎(chǔ)的傳統(tǒng)工藝,到支撐當(dāng)前高精度需求的先進(jìn)技術(shù),全面解析實(shí)現(xiàn)原子級(jí)光滑表面的六大核心路徑。
2025-09-30