3D打印材料種類豐富,不同材料性能差異明顯。本文介紹PLA、ABS、PETG等常見3D打印材料的特點與應用場景,幫助讀者了解3D打印用什么材料更合適,為選材提供基礎參考。
2025-12-29 14:52:09
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在半導體技術邁向“后摩爾時代”的進程中,3D集成電路(3D IC)憑借垂直堆疊架構突破平面縮放限制,成為提升性能與功能密度的核心路徑。
2025-12-26 15:22:38
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Structure) 時存在天然物理瓶頸。本白皮書論述了光譜共焦(Chromatic Confocal)位移傳感器技術原理,并依據(jù) LTC系列產(chǎn)品的技術規(guī)格,為半導體行業(yè)的關鍵測控環(huán)節(jié)提供量得準、測得快的選型指導與解決方案。
2025-12-21 19:01:03
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探索TLE493D-P3XX-MS2GO 3D 2Go套件:開啟3D磁傳感器評估之旅 在電子工程師的日常工作中,評估和開發(fā)磁傳感器是一項常見且重要的任務。英飛凌(Infineon
2025-12-18 17:15:09
507 一、友思特新品 友思特 iDS uEye Nion iTof 3D相機將 120 萬像素的卓越空間分辨率與可靠的深度精度相結合—即使在極具挑戰(zhàn)性的環(huán)境中也能確保獲取精細的 3D 數(shù)據(jù)。 其外殼達到
2025-12-15 14:59:41
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V510i部署在SMT生產(chǎn)線的 貼片機之后、回流焊爐之前或之后 ,主要用于檢測貼裝好的電子元件是否存在缺陷。其核心任務是: 3D與2D復合檢測 :同時利用3D輪廓信息和2D彩色圖像,對PCB上的元件
2025-12-04 09:27:55
410 中國的核心代理商,致力于將前沿的自動光學檢測技術帶給國內電子制造業(yè)。今天,我們將深入剖析Vitrox核心技術之一——3D在線X-RAY自動檢測系統(tǒng)?的工作原理 一、技術背景:為何需要3D在線X-RAY? 隨著組件封裝技術(如BGA、CSP、QFN)和PCB設計日
2025-12-03 10:05:57
418 鋼鐵制造業(yè)中,表面缺陷檢測是質量控制的核心環(huán)節(jié)。傳統(tǒng)人工檢測效率低、結果不穩(wěn)定,而常規(guī)2D視覺技術難以捕捉凹陷、凸起等三維缺陷。隨著質量要求提升,需要能實時檢測并提供精準三維數(shù)據(jù)的方案。LMI Gocator 3D線激光傳感器以高速高精度的特點,為此提供了有效的解決方案。
2025-11-26 10:37:55
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3D打印(增材制造)作為智能制造的核心技術之一,已廣泛應用于航空航天、醫(yī)療器械、汽車制造等高端領域。隨著行業(yè)對打印精度、速度、穩(wěn)定性及智能化水平的要求不斷提升,核心傳動部件的性能成為制約3D打印技術
2025-11-26 09:36:20
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本文要點了解3D建模流程。洞悉多板系統(tǒng)3D建模如何提高設計精度、性能和成本效益。掌握3D建模在制造工藝中的優(yōu)勢。在PCBA領域,仿真與建模是實現(xiàn)精準高效設計的基石。在量產(chǎn)前構建并復用原型,有助于在
2025-11-21 17:45:08
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邁來芯MLX90378GVS-ABJ-307 3D磁傳感器通過Triaxis?技術實現(xiàn)三維磁場感知,支持5V-12V寬電壓與-40℃~160℃工作范圍,為機器人舵機提供±0.5°高精度非接觸位置檢測,顯著提升運動控制精度與可靠性。
2025-11-20 09:48:00
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匹配、檢測誤差大等問題。 針對這一檢測瓶頸,光子精密推出散熱板高精度檢測方案,杜絕不良品流出風險,助力企業(yè)強化產(chǎn)品可靠性與品牌競爭力。 ? ?光子精密3D線激光輪廓測量儀 高分辨率:搭載3D專用High Speed CMOS和大口徑檢測鏡頭,擁
2025-11-20 08:03:45
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3D Stacked Memory是“技術方法”,而HBM是“用這種方法解決特定問題的產(chǎn)品”。
2025-11-07 19:39:54
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Gocator 6300系列是LMI的智能3D線激光輪廓傳感器,具有高速、高精度、寬視野的特點,較高的X方向輪廓數(shù)據(jù)間隔使其在大視野下執(zhí)行高精確的測量任務,擁有優(yōu)秀的2D/3D掃描性能。
2025-10-29 14:42:30
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隨著京東 11.11 大促的火熱進行,京東直播再度升級技術布局,以 “立影 3D 技術”“JoyAI大模型”等創(chuàng)新技術,打破傳統(tǒng)直播邊界,為用戶帶來更具沉浸感、趣味性的購物體驗,引領直播電商技術
2025-10-27 14:58:13
288 01啤酒瓶身厚度測量難點啤酒瓶作為典型的高透明曲面容器,其厚度檢測長期受限于材料特性與工業(yè)環(huán)境的雙重制約,具體難點包括:表面光學干擾:玻璃的高透明度導致傳統(tǒng)光學設備面臨"雙重困境"
2025-10-27 08:17:30
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共焦測量技術作為一種非接觸式光學測量方法,因其高精度和抗干擾能力強等特點,逐漸成為精密測量領域的研究熱點。
2025-10-24 16:49:21
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在后摩爾時代,芯片算力提升的突破口已從單純依賴制程工藝轉向先進封裝技術。當硅基芯片逼近物理極限,2.5D/3D堆疊技術通過Chiplet(芯粒)拆分與異構集成,成為突破光罩限制的核心路徑。而在
2025-10-21 07:54:55
552 本文要點面對市面上的一切要將PCB板放進一個盒子里的產(chǎn)品的設計都離不開3D模型映射這個功能,3D協(xié)同設計保證了產(chǎn)品的超薄化、高集成度的生命線;3D模型映射將PCB設計從傳統(tǒng)的二維平面拉入了三維立體
2025-10-17 16:16:13
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近日,奧比中光子公司新拓三維發(fā)布兩款3D掃描雙旗艦新品——微米級精度藍光三維掃描儀XTOM-MATRIX 12M,以及自動化檢測中心XTOM-STATION,以“高精度、高效率、自動化檢測”三大技術特點,為汽車工業(yè)、3C電子等高端精密制造領域提供高精度光學3D測量利器。
2025-10-16 15:03:13
601 一、引言
隨著半導體技術向小型化、高性能化發(fā)展,3D 集成封裝技術憑借其能有效提高芯片集成度、縮短信號傳輸距離等優(yōu)勢,成為行業(yè)發(fā)展的重要方向 。玻璃晶圓因其良好的光學透明性、化學穩(wěn)定性及機械強度
2025-10-14 15:24:56
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索尼與MIIIX幕象科技工作室文旅行業(yè)創(chuàng)新內容共創(chuàng) 近日,索尼與MIIIX幕象科技工作室(以下簡稱:MIIIX)正式宣布達成3D內容合作:雙方將依托索尼空間現(xiàn)實顯示屏的裸眼3D技術與MIIIX的沉浸
2025-10-09 11:46:02
708 3D打印技術通過縮短周期、實現(xiàn)復雜結構制造、降本增效和環(huán)保,推動制造業(yè)向智能化、個性化發(fā)
2025-09-29 09:20:24
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若您的產(chǎn)線面臨 HUD 反射鏡、蓋板玻璃等精密光學元件輪廓檢測難題,歡迎聯(lián)系光子精密客服,獲取專屬解決方案。針對不同企業(yè)產(chǎn)線布局與工件規(guī)格差異,光子精密提供:
2025-09-27 15:50:06
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時間都在與 2D 的焊盤、走線和絲印打交道。但一個完整的產(chǎn)品,終究是要走向物理世界的。元器件的高度、接插件的朝向、與外殼的配合,這些都是 2D 視圖難以表達的。 幸運的是,KiCad 提供了強大的 3D 可視化功能。它不僅能讓你的設計成果圖瞬間變得“高大上”,更是一個極其強大的
2025-09-16 19:21:36
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手機中框作為連接屏幕、電池與后殼的核心結構件,其幾何精度與表面質量直接決定整機裝配良率與使用體驗。光子精密GL-8000系列3D 線激光輪廓測量儀憑借非接觸式、高精度的檢測優(yōu)勢,不僅能實現(xiàn)平面度、段
2025-09-11 16:15:10
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9月20日 - 21日,國際3D視覺感知與應用大會將在蘇州太湖國際會議中心盛大啟幕,大會議題涵蓋3D成像與測量、3D視覺、3D顯示、3D應用、智能感知與測量等。
2025-09-08 15:03:08
905 ,每個芯片均可獨立配置,包含帶溫漂補償?shù)臏囟?b class="flag-6" style="color: red">檢測功能。該器件支持多種測量類型,包括1D線性、2D角度、3D操縱桿和磁性閾值交叉應用。
2025-09-06 13:45:34
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視覺傳感器對于機器信息獲取至關重要,正在從二維(2D)發(fā)展到三維(3D),在某些方面模仿并超越人類的視覺能力,從而推動創(chuàng)新應用。3D 視覺解決方案大致分為立體視覺、結構光和飛行時間 (TOF) 技術
2025-09-05 07:24:33
近日,索尼空間現(xiàn)實顯示屏與VAST旗下的3D大模型Tripo AI正式宣布達成業(yè)務合作:雙方將圍繞裸眼3D顯示技術、AI驅動的3D內容生成與交互創(chuàng)新展開深度協(xié)同,致力于通過索尼空間現(xiàn)實顯示屏
2025-08-28 17:32:00
1115 ?AD ?PCB 3D封裝
2025-08-27 16:24:59
3 Z-Trak? Express 1K5 系列專為實現(xiàn)經(jīng)濟高效的在線3D測量和檢測而設計,具有高速檢測能力和實時處理性能。
2025-08-08 17:17:07
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3D視覺技術正快速普及,其增長得益于成本下降和軟件優(yōu)化,應用場景從高端工業(yè)擴展到制造、物流等領域。該技術通過1-2臺3D相機替代多臺2D設備,顯著提升效率并降低成本。目前主流3D成像技術各具優(yōu)勢,但
2025-08-06 15:49:19
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3D打印的材質有哪些?不同材料決定了打印效果、強度、用途乃至安全性,本文將介紹目前主流的3D打印材質,幫助你找到最適合自己需求的材料。
2025-07-28 10:58:34
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精密測量領域再添利器深視智能重磅發(fā)布光譜共焦位移傳感器SCI系列全新型號SCI04020,這是高要求及嚴苛環(huán)境下精密測量的突破性升級,在影像儀檢測等需要大工作距離的場景中表現(xiàn)突出,切實解決碰撞風險痛
2025-07-28 08:17:36
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光子精密雙目3D線激光輪廓測量儀(GL-8160D),在GL-8000系列的基礎上創(chuàng)新升級。GL-8160D采用全新雙目單線設計,突破傳統(tǒng)3D視覺檢測限制,而且不受外部拼接標定誤差影響,有效消除單目盲區(qū),抗光干擾能力更強,可實現(xiàn)更穩(wěn)定的成像效果和更高的點云數(shù)據(jù)質量。
2025-07-16 17:21:17
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當 3C 制造邁入 “納米級精度” 新紀元,消費者對屏幕顯示效果與設備輕薄化的極致追求,正倒逼制造環(huán)節(jié)升級 ——0.1 微米級質量控制已成為行業(yè)硬性指標。作為國產(chǎn)光譜共焦技術引領者,立儀光譜共焦
2025-07-15 17:00:10
390 深視智能光譜共焦位移傳感器定時觸發(fā)功能操作指南旨在協(xié)助用戶更加全面地了解我們的傳感器設備。操作步驟一:打開SG-Imaging,連接控制器。操作步驟二:在主界面選擇【環(huán)境設定】,打開【編碼器設定
2025-07-14 08:18:37
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3C制造邁向"納米級精度"的時代,消費者對屏幕顯示效果、設備輕薄化的極致追求,倒逼制造環(huán)節(jié)必須實現(xiàn)0.1微米級質量控制。明治傳感作為國產(chǎn)光譜共焦技術的領跑者,ADK系列與ACC
2025-07-08 07:34:52
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中圖儀器SuperViewW系列高精度3D光學輪廓儀具有測量精度高、操作便捷、功能齊全、測量參數(shù)涵蓋面廣的優(yōu)點,測量單個精細器件的過程用時短,確保了高款率檢測。它結合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法
2025-07-07 13:27:57
隨著工業(yè)智能化的推進,3D視覺技術正為制造業(yè)帶來變革。市場規(guī)模逐年擴大,技術應用與市場競爭日益激烈。
2025-07-07 11:08:38
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光譜共焦傳感器是一種新型高精度非接觸式的光電位移傳感器。光譜共焦傳感技術以其具備高精度、高分辨率、可用于多維數(shù)字化成像分析等獨特優(yōu)勢,被廣泛應用于手機/3C行業(yè)、半導體行業(yè)、材料科學研究和微觀
2025-06-30 15:28:30
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WD4000全自動晶圓厚度測量設備兼容不同材質不同粗糙度、可測量大翹曲wafer、測量晶圓雙面數(shù)據(jù)更準確。它采用白光光譜共焦多傳感器和白光干涉顯微測量雙向掃描技術,完成非接觸式掃描并建立表面3D
2025-06-27 11:43:16
技術發(fā)展,激光頻率梳 3D 輪廓測量為深凹槽光學檢測帶來革命性突破。 傳統(tǒng)深凹槽光學檢測技術 結構光投影測量 該技術通過投影儀向深凹槽投射正弦條紋圖案,相機采集變形條紋后,基于三角測量原理解算三維形貌。典型系統(tǒng)如德國 GOM
2025-06-24 14:43:24
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隨著信息技術的飛速進步,第四次視覺革命深度融合“人”“機”“物”,基于光學原理的3D視覺檢測技術迎來爆發(fā)式發(fā)展,成為工業(yè)生產(chǎn)中更高效的檢測利器。3D視覺技術通過非接觸性、高速性、數(shù)據(jù)完整性三大核心
2025-06-20 17:46:35
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在光學元件制造領域,4-5mm 厚度玻璃鏡片的高精度測量面臨顯著挑戰(zhàn):傳統(tǒng)滿足 1μm 精度的光譜共焦傳感器量程僅 2.6mm,無法直接覆蓋測量范圍,而單一傳感器搭配位移機構又難以兼顧精度與效率
2025-06-19 17:14:25
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面向高性能計算機、人工智能、無人系統(tǒng)對電子芯片高性能、高集成度的需求,以 2.5D、3D 集成技術為代表的先進封裝集成技術,不僅打破了當前集成芯片良率降低、成本驟升的困境,也是實現(xiàn)多種類型、多種材質、多種功能芯粒集成的重要手段。2.5D/3D 集成技術正快速發(fā)展,集成方案與集成技術日新月異。
2025-06-16 15:58:31
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我們所說的局部摩擦是指給液晶盒中不同區(qū)域(可自定義區(qū)域)進行不同的液晶配向,所以也可以稱之為局部掩膜、局部配向等。TechWiz LCD 2D和TechWiz LCD 3D都可以對液晶盒設置局部摩擦
2025-06-16 08:46:58
深視智能光譜共焦位移傳感器SCI系列透明物體厚度測量操作指南旨在協(xié)助用戶更加全面地了解我們的傳感器設備。為方便后續(xù)
2025-06-16 08:19:40
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SuperViewW中圖儀器光學3D輪廓測量儀具有測量精度高、操作便捷、功能齊全、測量參數(shù)涵蓋面廣的優(yōu)點,測量單個精細器件的過程用時短,確保了高款率檢測。它結合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等
2025-06-13 11:48:52
光譜共焦位移傳感器采用同軸測量原理,克服了傳統(tǒng)激光三角測量傳感器的角度限制,顯著減少了測量盲區(qū)。同時擁有多種優(yōu)勢,能夠更精確地測量深孔、盲孔等復雜結構。
2025-06-13 09:08:29
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了具有二氧化硅間隔標準具的光學測量系統(tǒng),并測量鈉的D線。 利用非序列場追跡技術,充分考慮了標準具中多次反射引起的相干現(xiàn)象,并研究了涂層反射率對條紋對比度的影響。
建模任務
所有譜線的可視化
銳度與涂層反射率
銳度與涂層反射率
2025-06-05 08:47:54
,RDL線路量測,鐳切槽檢測,線寬,線距,去干膜前銅厚,SOLDER MASK開口尺寸,銅面粗糙度等眾多三維量測項目。
3D自動量測機主要是對晶圓、PCB板等產(chǎn)品進行
2025-06-03 21:26:32
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3D庫文件
2025-05-28 13:57:43
6 VT6000系列材料共聚焦3D成像顯微鏡以共聚焦技術為原理結合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對器件表面進行非接觸式掃描并建立表面3D圖像,通過系統(tǒng)軟件對器件表面3D圖像進行數(shù)據(jù)處理與分析,并獲取
2025-05-26 16:20:36
較大。同時,鏡頭模組的形狀也較為復雜,存在曲面、臺階等多種結構,增加測量的難度。深視智能SCI01045光譜共焦位移傳感器集成多項核心技術優(yōu)勢,以0.006μm分
2025-05-26 08:18:57
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3D工業(yè)相機的選型
2025-05-21 16:49:26
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概況及原理海伯森HPS-LC系列3D線光譜共焦傳感器突破傳統(tǒng)檢測方式的限制,為工業(yè)4.0時代提供更高測量精度、更快測量速度的光學精密檢測傳感器。針對透明玻璃薄膜的透光特性、鋰電產(chǎn)品的復雜曲面結構
2025-05-19 16:57:30
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概況及原理海伯森HPS-LC系列3D線光譜共焦傳感器突破傳統(tǒng)檢測方式的限制,為工業(yè)4.0時代提供更高測量精度、更快測量速度的光學精密檢測傳感器。針對透明玻璃薄膜的透光特性、鋰電產(chǎn)品的復雜曲面結構
2025-05-19 16:40:48
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概況及原理海伯森HPS-LC系列3D線光譜共焦傳感器突破傳統(tǒng)檢測方式的限制,為工業(yè)4.0時代提供更高測量精度、更快測量速度的光學精密檢測傳感器。針對透明玻璃薄膜的透光特性、鋰電產(chǎn)品的復雜曲面結構
2025-05-19 15:55:58
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VT6000系列國產(chǎn)中圖共焦顯微鏡主要用于對各種精密器件及材料表面進行微納米級測量。它以轉盤共聚焦光學系統(tǒng)為基礎,結合高穩(wěn)定性結構設計和3D重建算法,共同組成測量系統(tǒng),保證儀器的高測量精度。國產(chǎn)中圖
2025-05-15 14:44:11
SuperViewW白光干涉3D形貌儀以3D非接觸方式,測量分析樣品表面形貌的關鍵參數(shù)和尺寸。它結合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對器件表面進行非接觸式掃描并建立表面3D圖像,通過系統(tǒng)軟件對器件
2025-05-15 14:38:17
中圖儀器3D材料共聚焦測量顯微鏡以共聚焦技術為原理結合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對器件表面進行非接觸式掃描并建立表面3D圖像,通過系統(tǒng)軟件對器件表面3D圖像進行數(shù)據(jù)處理與分析,并獲取反映器件
2025-04-29 11:33:11
Novator3D激光輪廓掃描影像儀將傳統(tǒng)影像測量與激光測量掃描技術相結合,實現(xiàn)2.5D和3D復合測量。支持點激光輪廓掃描測量,進行高度方向上的輪廓測量;支持線激光3D掃描成像,可實現(xiàn)3D掃描
2025-04-29 11:28:36
光譜共焦位移傳感器通過亞微米級精度、強材質適應性、超高速采樣頻率及非接觸式測量技術,解決晶圓表面平整度檢測的行業(yè)痛點,為半導體制造企業(yè)提供高效、精準的檢測手段。檢
2025-04-21 08:18:31
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精細器件表面的測量。3D白光干涉顯微測量儀可廣泛應用于半導體制造及封裝工藝檢測、3C電子玻璃屏及其精密配件、光學加工、微納材料及制造、汽車零部件、MEMS器件等超精
2025-04-18 14:27:22
中圖儀器SuperViewW國產(chǎn)3D光學輪廓測量儀以3D非接觸方式,測量分析樣品表面形貌的關鍵參數(shù)和尺寸。它是以白光干涉技術為原理、結合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對器件表面進行非接觸式掃描并
2025-04-17 11:06:13
在精密測量領域,明治的ADK系列與ACC系列光譜共焦傳感器以各自獨特的技術優(yōu)勢廣泛應用于工業(yè)檢測、科研實驗等高精度位移測量場景。ADK系列一拖二雙探頭;最小分辨率0.02um可穩(wěn)定測量金屬、陶瓷
2025-04-15 07:32:57
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3D閃存有著更大容量、更低成本和更高性能的優(yōu)勢,本文介紹了3D閃存的制造工藝與挑戰(zhàn)。
2025-04-08 14:38:39
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在生產(chǎn)、科研場景中,對小型物體進行三維掃描和尺寸測量的需求越來越多,如何擁有一套超簡易、性價比超高,還應用廣泛的線激光傳感器 3D 掃描方案呢?還能輕松攻克尺寸不大于 200mm 物體的測量難題呢?
2025-04-07 15:29:31
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SuperViewW光學3D表面形貌特征輪廓儀基于白光干涉原理,以3D非接觸方式,測量分析樣品表面形貌的關鍵參數(shù)和尺寸。它是以白光干涉技術為原理、結合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對器件表面進行
2025-03-19 17:39:55
在智慧城市建設的浪潮中,各種創(chuàng)新技術不斷涌現(xiàn),為城市生活帶來了前所未有的變革。其中,3D 全息投影智慧燈桿作為一種融合了前沿科技的新型城市基礎設施,正逐漸吸引著人們的目光。它將 3D 全息投影技術
2025-03-17 15:42:53
773 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《EPLAN 2.6 3D宏制作與使用.pdf》資料免費下載
2025-03-11 15:53:37
1 光弱、縫隙干擾等問題難以精準識別晶圓搭邊狀態(tài)。針對這一難題,深視智能SCI系列光譜共焦位移傳感器憑借33kHz超高速采樣、自研超強感光算法及高兼容性設計,突破了動
2025-03-10 08:17:57
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3D多芯片設計背后的驅動因素以及3D封裝的關鍵芯片到芯片和接口IP要求。3D多芯片設計的市場預測顯示,硅片的設計和交付方式將發(fā)生前所未有的變化。IDTechEx預測到2028年Chiplet市場規(guī)模
2025-03-04 14:34:34
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了具有二氧化硅間隔標準具的光學測量系統(tǒng),并測量鈉的D線。 利用非序列場追跡技術,充分考慮了標準具中多次反射引起的相干現(xiàn)象,并研究了涂層反射率對條紋對比度的影響。
建模任務
所有譜線的可視化
銳度與涂層反射率
銳度與涂層反射率
2025-03-03 09:29:25
到粗糙等各種精細器件表面的測量。 SuperViewW非接觸式3D白光干涉儀可廣泛應用于半導體制造及封裝工藝檢測、3C電子玻璃屏及其精密配件、光學加工、微
2025-02-27 15:54:20
科技發(fā)展進步,3D打印技術為古老文物的保護和傳承提供了全新的解決方案。我們來探討3D打印技術如何通過數(shù)字化復制、修復和展示,讓古老文物重獲新生,推動文化遺產(chǎn)的保護和傳承。
2025-02-27 11:39:21
919 在現(xiàn)代科技領域,顯微鏡技術的發(fā)展始終是推動科學研究和技術進步的重要引擎。上海桐爾作為這一領域的探索者,其超景深3D檢測顯微鏡技術的突破,為科學研究、工業(yè)檢測和醫(yī)療診斷等領域帶來了全新的可能性。這項
2025-02-25 10:51:29
一、無錫泓川科技(國產(chǎn)品牌,性價比高) 無錫泓川科技有限公司專注于光學測量與檢測領域,其核心產(chǎn)品LTC系列光譜共焦位移傳感器以高精度、強適應性為特色。該系列具備亞微米級測量精度(最小靜態(tài)噪聲僅3
2025-02-20 08:17:25
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自3D打印技術在20世紀80年代問世以來,這種增材制造方法的潛力一直令技術專家和商界領袖驚嘆不已。然而,由于成本、材料可用性和技術復雜性等方面的種種原因,3D打印在其后的大部分時間里仍局限于小眾應用。得益于增材制造領域的新發(fā)展,這種情況已經(jīng)開始改變。
2025-02-19 11:30:36
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我是3D打印設備的制造商,我想具體了解下3D打印中XPR技術對于打印效果的影響?
或者是否能提供對應的專利信息以備查閱
2025-02-18 07:59:40
伏行業(yè)高精度3D檢測案例”憑借其卓越的技術實力和應用效果脫穎而出,成功入選數(shù)字化轉型通用工具產(chǎn)品應用案例名單。 這一榮譽的獲得,不僅是對??禉C器人在實數(shù)融合技術領域的深度探索和創(chuàng)新的肯定,更是對其在推動行業(yè)數(shù)字化轉
2025-02-14 16:09:50
1162 摘要 本研究基于泓川科技LTC型光譜共焦傳感器,針對冷軋無取向硅鋼(牌號35W300,厚度0.35mm)的在線厚度檢測需求,提出基于光-熱-力耦合模型的動態(tài)補償方案。通過六傳感器陣列協(xié)同測量技術
2025-02-11 06:45:55
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VT6000系列國產(chǎn)共聚焦3D顯微鏡在材料生產(chǎn)檢測領域中,一般用于略粗糙度的工件表面的微觀形貌檢測,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、溝槽等參數(shù)。它以共聚焦技術為原理、結合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等
2025-02-08 15:57:14
我們所說的局部摩擦是指給液晶盒中不同區(qū)域(可自定義區(qū)域)進行不同的液晶配向,所以也可以稱之為局部掩膜、局部配向等。TechWiz LCD 2D和TechWiz LCD 3D都可以對液晶盒設置局部摩擦
2025-02-08 08:52:55
英倫科技裸眼3D便攜屏采用了領先的光場裸眼3D技術,無需佩戴3D眼鏡即可觀看,給用戶帶來裸眼看3D視頻的體驗,為用戶帶來更加便捷和自由的視覺享受。
2025-02-06 14:20:41
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光電封裝技術經(jīng)歷了從傳統(tǒng)銅纜到板上光學,再到2.5D和3D光電共封裝的不斷演進。這一發(fā)展歷程展示了封裝技術在集成度、互連路徑和帶寬設計上的持續(xù)突破。未來,光電共封技術將進一步朝著更高集成度、更短互連路徑和更高帶寬方向發(fā)展,為提升數(shù)據(jù)中心和高性能計算的能效與速度提供雙重動力。
2025-01-24 13:29:54
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SciChart 3D for WPF 是一個實時、高性能的 WPF 3D 圖表庫,專為金融、醫(yī)療和科學應用程序而設計。非常適合需要極致性能和豐富的交互式 3D 圖表的項目。 使用我們
2025-01-23 13:49:11
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近日,騰訊公司宣布其自主研發(fā)的混元3D AI創(chuàng)作引擎已正式上線。這一創(chuàng)新性的創(chuàng)作工具將為用戶帶來前所未有的3D內容創(chuàng)作體驗,標志著騰訊在AI技術領域的又一重大突破。 混元3D AI創(chuàng)作引擎憑借其強大
2025-01-23 10:33:56
1040 近日,騰訊公司宣布其自主研發(fā)的混元3D AI創(chuàng)作引擎已正式上線。這一創(chuàng)新性的創(chuàng)作工具,標志著騰訊在3D內容生成領域邁出了重要一步。 混元3D AI創(chuàng)作引擎的核心功能極為強大,用戶只需通過簡單的提示詞
2025-01-22 10:26:31
1056 ,共同組成測量系統(tǒng),保證儀器的高測量精度。 VT6000系列3D高精度共聚焦顯微鏡可廣泛應用于半導體制造及封裝工藝檢測、3C電子玻璃屏及其精密配件、光學
2025-01-15 17:19:06
光伏花紋玻璃亦稱“光電玻璃”,利用太陽輻射發(fā)電,并具有相關電流引出裝置的特種玻璃。它由玻璃、太陽能電池片、膠片、背面玻璃、特殊金屬導線等組成,應用廣泛,如太陽能智能窗,以及光伏玻璃幕墻等
2025-01-14 16:43:52
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整合更多功能和提高性能是推動先進封裝技術的驅動,如2.5D和3D封裝。 2.5D/3D封裝允許IC垂直集成。傳統(tǒng)的flip-chip要求每個IC單獨封裝,并通過傳統(tǒng)PCB技術與其他IC集成
2025-01-14 10:41:33
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2024年3D打印技術領域在新材料、新工藝和新應用方面繼續(xù)取得突破,并呈現(xiàn)出多樣的發(fā)展態(tài)勢。工藝方面,行業(yè)更加關注極限制造能力,從2023年的無支撐3D打印到2024年的點熔化、鍛打印、光束整形、多
2025-01-13 18:11:18
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SuperViewW系列3D光學三維輪廓測量儀以3D非接觸方式,測量分析樣品表面形貌的關鍵參數(shù)和尺寸。它是以白光干涉技術為原理、結合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對器件表面進行非接觸式掃描并建立
2025-01-13 11:41:35
精密視覺檢測技術有效提升了半導體行業(yè)的生產(chǎn)效率和質量保障。友思特自研推出基于深度學習平臺和視覺掃描系統(tǒng)的2D和3D視覺檢測方案,通過9種深度學習模型、60+點云處理功能,實現(xiàn)PCB元器件、IGBT質量檢測等生產(chǎn)過程中的精密測量。
2025-01-10 13:54:19
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