精密计

仪器信息网精密计专题为您提供2024年最新精密计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括精密计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的精密计您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合精密计相关的耗材配件、试剂标物,还有精密计相关的最新资讯、资料,以及精密计相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

精密计相关的厂商

  • 上海翊科精密挤出技术有限公司成立于2009年11月,公司位于上海张江东区现代医疗器械园内。公司由一批精通高分子材料和塑料精密挤出的专业人员创办,公司致力于研发与生产精密医疗器械、分析仪器、精密光纤、半导体传输以及其他多个领域的各种精密塑料管路及其配件。 公司拥有400平方米的标准十万级净化车间和500平方米的普通车间,通过了行业质量体系认证。公司紧盯行业先进加工技术,结合自身技术特点,为客户定制各种不同材料、不同规格的精密管路与配件。 上海翊科精密挤出技术有限公司将秉承“科技先导、精益生产、真诚服务、追求卓越”的方针,以专业的一体化服务为客户创造更多的价值,与客户共同成长。
    留言咨询
  • 400-860-5168转6002
    吉泰精密仪器(沈阳)有限公司是一家从事超微压力、洁净气流、空调密封性测试、洁净室高效过滤器检漏系统等测试的高精密测试仪器研发、销售为一体的创新型企业; 公司不断的加大人才和技术投入,通过持续实现相关领域的技术突破,研发多系列精密测试仪产品。公司相继上市了气溶胶光度计、气溶胶发生器、超精密空调管道漏风量测试仪等产品,产品不仅大量应用于国内相关领域,还在亚洲、欧美等国家和地区占有一定市场。 公司产品面向新能源、生物医药、工程建设、手机电脑等消费电子产业、半导体芯片、航空航天、船舶重工业及科研高校等众多行业;我们将不断创新和研发新技术、新产品;将高标准、高技术的产品和售后服务奉献给广大用户!
    留言咨询
  • 广东妙机精密科技股份有限公司(以下简称妙机科技)致力于为高科技领域提供完整的微米、奈米测量解决方案。妙机科技拥有完全自主品牌体系,从研发、生产、销售等关键环节,提供上、中、下游完整的产品供应及售后服务,目前在国内外占有一定的市场并享有较高的品牌知名度,未来将持续朝更高速、更高精度测量产品方向发展。 妙机科技采用创新性的SIC(System in Case)设计理念,将全自动测量仪常用的各种电路模块整合在一个盒子里,解决了过去板卡组件的系统繁杂,接线复杂,性能低下,故障率高的问题,使得全自动测量仪功能强大,结构简洁,高效可靠,易于接线和维护,从而率先推出龙门式全自动影像测量仪、一体式影像测量仪等高端重磅级测量设备,在全国乃至全球处于领先水平。妙机科技同时提供测量金相显微镜、测量工具显微镜、复合式液晶显微镜、光学轮廓投影仪、坐标测量机、刀具测量仪仪、高度计、光学尺、数显表等精密仪器仪表,除了提供既有的测量产品之外,我们可以基于客户的需求,提供客制化的量测方案。
    留言咨询

精密计相关的仪器

  • 产品简介手持精密数字温度计(Handheld Precision Thermometer)广泛用于石化、冶金、钢铁、制药、铁路、航空、航天、海洋、气象、能源、环保、计量、质检等领域进行精密温度测量,也可作为温度源的测量标准。产品特点*仪器机身小巧携带方便;*人性化界面显示,按键操作简单;*仪器基于ITS-90国际温标,温度参数整体调整;*温度、电阻测量数据同时显示;*自动开关机功能,可设定延时时间;*供电使用大容量充电锂电池技术指标1、温度测量范围:-260~850℃(所配传感器有关)2、传感器类型:IPRT3、分辨率:温度0.001℃,电阻:0.0001Ω4、电测范围:(0~990)Ω,5、电测最大允许误差:±(0.005%×rd+0.001Ω)(50~300)Ω6、电池供电时间:≤50h(无背光)7、外形尺寸:125×78×20(mm)8、使用环境:温度0~50℃,湿度≤95%RH定制扩展UT1810单通道手持精密数字温度计,可通过专用采集软件进行无线数据传输,最多可传输约150台仪器的数据。可根据用户需求进行数据自动处理。
    留言咨询
  • 精密补线机 型号:BT-BX-011.简介精密电子补线机是我公司继精密电子点焊机之后新开发的一种产品,它是专门为PCB厂家设计的修补线路板的专用设备。精密电子补线机可以对各种线路板进行修补,操作方便,焊接牢靠,修补好的线路板同样可以进行热油洗擦、强烈震动以及电性能负荷工作。精密电子补线机是通过数码调控、在显示屏直视下进行精细修补焊接的设备。它设置了焊接压力(Force)、输出脉冲幅度(Voltage)和脉冲时间(Millisecond)三组可调控的焊接参数。精密电子补线机由A.主机、B.结构、C.焊头、D.机头、E.光学装置五部分组成。主机 精密电子补线机的主机为电源的调控部分,在电路设计上采用自适应的调节技术并设有一定值的自动限制保护,保证一定能量的输出,保证最佳的焊接质量。结构 采用龙门结构,缩短机头的伸出长度,减少焊接时所造成的震动。焊头 焊头为进行焊接工作的部件。工作时,当焊头和被补线带接触并达到设定的焊接压力时,才能触发焊接主机提供脉冲电流,使焊头尖端产生能量,进行熔融焊接。机头 机头为操纵焊头进行焊接工作和提供可调控焊接压力的机械装置。通过脚踏板操作,焊接压力以数码显示。工作时,通过显示器放大,保证焊头定位准确,操作方便。光学装置该部分由显微镜及其支架、光源组成。采用放大倍数连续可调的显微镜,专门设计的支架,使显微镜上下、前后、及角度的调节十分灵活方便;光源由特制的LED灯提供,光线柔和自然且寿命长,有效减轻眼睛疲劳,提高工作效率。2.精密电子补线机安装操作:安装流程: 1.①龙门架固定在工作底板上→②铲形支架和紧定夹板固定于龙门架→③方杆和显 示器支撑板固定于龙门架上。2.①链轮座固定于板架上→②板架和脚踏板连接起来→③板架和铲形支架连接起来3.光学系统的安装安装结构支架(见图三)用螺钉通过工作底板1上的孔将龙门底座2固定在工作底板上。将铲形支架3固定在龙门底座2上。将方杆5固定在龙门架2的左边。将显示器支撑板6固定在龙门架2的右边。注:主机箱安放在铲形支架和方杆上面,显示器支撑板用于安放显示器或监视器。安装机头板架(见图一)将机头用2个M10的螺丝固定在铲形支架的前端。脚踏板与机头板架的连接(见图五)先将脚踏板拉索从龙门架下方穿过来。再将拉索头③旋入链条端头④。最后压下中轴将拉索端头①卡入链轮座上的孔位,使链条⑤和链轮⑥配合好,然后锁紧螺钉⑩。显微镜及固定座的安装(见图七)通过横轴9将显微镜支架固定在显微镜固定座8上,用M6内六角紧定螺丝①锁紧横轴即可。光学系统的安装(见图七)通过CCD接口④将CCD摄像头⑤与显微镜③连接。然后将显微镜套入显微镜固定座8圆圈内,锁紧紧定螺定⑥。用三颗螺钉把体视显微镜荧光照明灯固定在显微镜目镜或所配的连接件上。连接将主机箱放置在方杆与铲形支架上。将机头五芯电缆插入主机箱前面板相应的孔内。通过螺钉①(图六中)将主机两根输出电缆线固定于焊头夹的上面。将显示器放在显示器支撑板上,用一根视频线将CCD视频输出端与显示器视频输入端相连。焊头安装(见图六)拧松螺丝④,将焊头12放入压片③下的卡位内,然后慢慢锁紧螺丝④。在此过程中要调整两片焊头,以使两片焊头平行对齐(同一高度,同一平面)。焊接时,不能使两片焊头短路,否则不能焊接。调整、调节图像左右不能居中:调节横轴9。图像上下不能居中:调节图七中的角度调节螺钉②。放大倍数的改变:调节显微镜变倍圈,图七中的⑦。两片焊头之间的间距:调节图六中的间隙调节螺钉⑤。焊头与工作台之间的距离:调节附图四中脚踏板螺钉④。3.开机工作插上电源线(图一中的13),打开电源开关,根据焊接需要调节好各参数,即可工作。4.焊机的维护不要打开主机箱盖及机头罩。中轴与轴承的接触面要保持清洁、干燥。焊机无使用时,请盖上防尘罩。注意焊头作为焊接部件,要防止因撞击而变形;应保持清洁,保证有良好的导电性能,若表面氧化严重而影响导电,应将焊头拆下来用砂纸磨干净。5.技术规格输入电源110V/220V±5% 50/60HZ 光学助选件:焊接电压DC 0.01~1.99V LED灯焊接时间0~19ms 单筒显微镜焊接压力10~70OZ CCD(摄像头)最大焊接功率500VA 19″彩色液晶显示器焊头冲程5~10mm 工作台尺寸750mm×800mm最大工作尺寸600mm产品合格证产品名称: 精密补线机 产品型号: BT-BX-01 检验记录:各部件符合图纸要求。仪表精准,开关灵敏。各参数调整无误。试机合格符合要求。 本产品经检验合格准予出厂检验员 :检验科长: 检验日期:装箱单产品型号产品名称单位数量BT-BX-01补线机台1附件单位数量备注补线机焊头对2标配送线器个2标配补线带卷2标配塞尺片1清洁焊头用小毛刷把1清洁焊头用六角扳手套1标配切线刀把1标配说明书本1中文简版合格证份1标配
    留言咨询
  • YBS精密数字压力计是科尔工控多年研究、制造智能数字式压力计的结晶。仪表充分采纳了客户在实际操作过程中积累的经验之建议,并合理、灵活运用微电脑、集成、激光等技术,确保了仪表的准确性、实用性、可靠性和长期稳定性。是客户理想压力标准器的最佳选择。 YBS-WY精密数字压力计: 金属外壳,牢固耐冲击。 压力、电流双显示,直观清晰。 压力源零部件经精细研磨,气密性好,符合IP54密封标准。 容积式微调节器,极易实现检点压力。 压力/真空开关式选择,切换方便。 机电一体化设计、融压力源、仪表于一体。 精密数字压力计技术指标: 型 号 YBS-WB YBS-WD YBS-WY YBS-WZ 精度 压力 0.05%F.S          0.1%F.S 电流 0.05%F.S±1d 分辨率 压力 Min 1Pa 电流 Min 1微安 量 程 压力 -95KPa~60MPa各档 -95KPa~4.0MPa各档 -95KPa~60MPa各档 电流 0~22mA 回路电流 24V DC±10% 使用温度 超过0~50°C使用温度范围精度有所下降 显示 4 1/2 LCD 5 1/2 LCD 4 1/2 LCD 5 1/2 LCD 相对湿度 0~80%RH(0~30)°C     0~70%RH(30~50)°C 过载能力 -95~250KPa为量程上限的两倍 250KPa以上量程上限的1.2~2.5倍 电源及功耗 内置6V镍氢(锂离子)电池,充电时:220V AC 50HZ 1.5VA 重量(Kg) 2 1.5 2.5 0.5 直流工作时间 电池饱和后保证准确度下连续工作大于或等于10小时 外形尺寸(mm) 300×150×120 235×170×80 285×240×100 200×100×50 项目 测量范围 分辨率 准确度 压力 ±4kPa、±10kPa、±25kPa、±60kPa、±100kPa、-100~250kPa、0~600kPa、0~1.0kPa、0~1.6kPa、0~2.0kPa、 Min 1Pa 0.05%FS、 0.1%FS 电流 0~22Ma 1μA 0.02%FS 电压 0~10V 1mV 0.02%FS
    留言咨询

精密计相关的资讯

  • 激光精密测量技术及应用——第二届精密测量与先进制造网络会议报告推荐
    德国“工业4.0”与”中国制造2025“发展战略,对高端装备中的超精密测量精度要求越来越高。激光因其高方向性、高单色性、高相干性等特点,具有高准确度、非接触、稳定性好等独特优点,在超精密加工和测量领域应用广泛。激光干涉仪以光波为载体,利用激光作为长度基准,是迄今公认的高精度、高灵敏度的测量仪器。激光束通过分光镜后,分成两束激光(参考光束和测量),分别经两个角锥反射镜反射后平行于出射光返回,通过分光镜后进行叠加(两束激光频率相同、振动方向相同且相位差恒定,即满足干涉条件),产生相长或相消。反射镜每移动半个激光波长,将产生一次完整的明暗干涉现象,通过接收到的明暗条纹变化及电子细分,即可求得距离变化(距离=干涉条纹数*激光半波长)。激光干涉仪可配合各种折射镜、反射镜等来作线性位置、速度、角度、真平度、真直度、平行度和垂直度等测量工作。激光干涉仪原理构造激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器,根据测量原理分为脉冲法和相位法。脉冲激光测距法由于激光发散角小,激光脉冲持续时间极短,瞬时功率极大可达兆瓦以上,可以达到极远的测程,广泛应用在地形地貌测量、地质勘探、工程施工测量、飞行器高度测量、人造地球卫星相关测距、天体之间距离测量等方面。第二届精密测量技术与先进制造网络会议期间,清华大学与哈尔滨工业大学两位专家将分享激光精密测量技术、仪器及应用。部分报告预告如下,点击报名  》》》清华大学精密仪器系系副主任/副教授 谈宜东《激光干涉精密测量技术、仪器及应用》(点击报名)谈宜东,清华大学精密仪器系长聘副教授,博士生导师,副系主任;基金委优秀青年科学基金获得者,英国皇家学会牛顿高级学者,教育部创新团队负责人。中国电子信息行业联合会光电产业委员会副会长、中国仪器仪表学会机械量测试仪器分会常务理事。主要从事激光技术和精密测量应用等方面的研究工作。作为负责人承担国家自然科学基金,装发和科工局测试仪器领域关键技术攻关项目,科技部重点研发计划课题,军科委基础加强,重大科学仪器专项等多个项目。在Nature Communications, PhotoniX, Optica, Bioelectronics and Biosensors, IEEE Transactions on Industrial Electronics等期刊发表SCI论文100余篇,授权发明专利37项,在国际会议Keynote/Plenary/Invited报告60余次。先后获日内瓦国际发明展金奖,中国激光杂志社主编推荐奖,中国光学工程学会技术发明一等奖,中国电子学会技术发明一、二等奖多项。【报告摘要】 以传统激光干涉为引,介绍清华大学激光精密测量及应用团队在双频激光器、干涉仪及在光刻机中的精密测量应用,并拓展到空间引力波测量。针对传统干涉测量需要配合靶镜的局限性,提出激光回馈测量原理,实现了无靶镜纳米测量,攻克了航空航天、先进制造和国防安全领域的无靶镜测量难题,并开展了多种应用研究,包括:位移测量、激光侦听、高精度激光测距及雷达技术等。哈尔滨工业大学副研究员 杨睿韬《短脉冲光频梳激光测距技术》(点击报名)杨睿韬,哈尔滨工业大学副研究员,博士生导师。研究方向为超精密激光干涉测量,重点攻关短脉冲/光频梳生成与稳频、光梳激光测距等关键技术,承担国家重点研发计划课题/子课题、国自然面上等项目,参与国家科技重大专项、欧盟计量联合研究计划等项目。获中国计量测试学会科技进步一等奖(序4/6)、全国优秀博士学位论文提名等奖项。担任国际SCI期刊Photonics客座编辑。发表学术论文20余篇,申请发明专利10余项,出版专著1部。指导哈工大优秀本科/硕士毕业论文共5人,指导大学生光电设计竞赛国赛一等奖等2项。【报告摘要】 激光测距技术是大范围、高精度空间几何量测量的核心技术基础。短脉冲光频梳的诞生极大的推动了该技术领域的发展,其独特的时域短脉冲序列、频域等间隔梳状多光谱特征,不仅大幅提高了经典的飞行时间、调制波测相、多波长干涉等测距方法的性能,更引领了一系列新型激光测距方法的发展。本报告分析了短脉冲光频梳激光测距方法及趋势,介绍了项目组在短脉冲光频梳激光测距领域的最新进展。更多详细日程如下:第二届精密测量与先进制造主题网络研讨会报告时间报告题目报告嘉宾单位职称12月14日上午09:00-09:30纳米级微区形态性能参数激光差动共焦多谱联用测量技术及仪器赵维谦北京理工大学 光电学院院长09:30-10:00扫描白光干涉表面形貌测量技术:原理及应用苏榕中国科学院上海光学精密机械研究所研究员10:00-10:30先进封装工艺中三维几何尺寸监控的挑战与布鲁克白光干涉技术的计量解决方案黄鹤布鲁克(北京)科技有限公司应用经理10:30-11:00激光干涉精密测量技术、仪器及应用谈宜东清华大学 精密仪器系系副主任/副教授11:00-11:30关节类坐标测量技术于连栋中国石油大学(华东)教授12月14日下午14:00-14:30基于相位辅助的复杂属性表面全场三维测量技术张宗华河北工业大学教授14:30-15:00短脉冲光频梳激光测距技术杨睿韬哈尔滨工业大学副研究员15:00-15:30机器人精密减速器及关节测试技术程慧明北京工业大学 博士研究生15:30-16:00纳米尺度精密计量技术与国家量值体系施玉书中国计量科学研究院纳米计量研究室主任/副研究员16:00-16:30尺寸测量,从检验走向控制与孪生李明上海大学教授为促进精密测量技术发展和应用,助力制造业高质量发展,仪器信息网联合哈尔滨工业大学精密仪器工程研究院,将于2023年12月14日举办第二届精密测量技术与先进制造网络会议,邀请业内资深专家及仪器企业技术专家分享主题报告,就制造中的精密测量技术等进行深入的交流探讨。报名页面:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/precisionmes2023/
  • 超精密高速激光干涉位移测量技术与仪器
    超精密高速激光干涉位移测量技术与仪器 杨宏兴 1,2,付海金 1,2,胡鹏程 1,2*,杨睿韬 1,2,邢旭 1,2,于亮 1,2,常笛 1,2,谭久彬 1,2 1 哈尔滨工业大学超精密光电仪器工程研究所,黑龙江 哈尔滨 150080; 2 哈尔滨工业大学超精密仪器技术及智能化工业和信息化部重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150080 摘要 针对微电子光刻机等高端装备中提出的超精密、高速位移测量需求,哈尔滨工业大学深入探索了传统的共 光路外差激光干涉测量方法和新一代的非共光路外差激光干涉测量方法,并在高精度激光稳频、光学非线性误差 精准抑制、高速高分辨力干涉信号处理等多项关键技术方面取得持续突破,研制了系列超精密高速激光干涉仪,激 光真空波长相对准确度最高达 9. 6×10-10,位移分辨力为 0. 077 nm,光学非线性误差最低为 13 pm,最大测量速度 为 5. 37 m/s。目前该系列仪器已成功应用于我国 350 nm 至 28 nm 多个工艺节点的光刻机样机集成研制和性能测 试领域,为我国光刻机等高端装备发展提供了关键技术支撑和重要测量手段。 关键词 光学设计与制造;激光干涉;超精密高速位移测量引 言 激光干涉位移测量(DMLI)技术是一种以激光 波长为标尺,通过干涉光斑的频率、相位变化来感知位移信息的测量技术。因具有非接触、高精度、高动 态、测量结果可直接溯源等特点,DMLI 技术和仪器被广泛应用于材料几何特性表征、精密传感器标定、 精密运动测试与高端装备集成等场合。特别是在微电子光刻机等高端装备中嵌入的超精密高速激光干涉仪,已成为支撑装备达成极限工作精度和工作效率的前提条件和重要保障。以目前的主流光刻机为例,其内部通常集成有 6 轴至 22 轴以上的超精密高速激光干涉仪,来实时测量高速运动的掩模工件台、 硅片工件台的 6 自由度位置和姿态信息。根据光刻机套刻精度、产率等不同特性要求,目前对激光干涉的位移测量精度需求从数十纳米至数纳米,并将进一步突破至原子尺度即亚纳米量级;而位移测量速度需求,则从数百毫米每秒到数米每秒。 对 DMLI 技术和仪器而言,影响其测量精度和测量速度提升的主要瓶颈包括激光干涉测量的方法原理、干涉光源/干涉镜组/干涉信号处理卡等仪器关键单元特性以及实际测量环境的稳定性。围绕光刻机等高端装备提出的超精密高速测量需求,以美国 Keysight 公司(原 Agilent 公司)和 Zygo 公司为代表的国际激光干涉仪企业和研发机构,长期在高精度激光稳频、高精度多轴干涉镜组、高速高分辨力干涉信号处理等方面持续攻关并取得不断突破, 已可满足当前主流光刻机的位移测量需求。然而, 一方面,上述超精密高速激光干涉测量技术和仪器 已被列入有关国家的出口管制清单,不能广泛地支撑我国当前的光刻机研发生产需求;另一方面,上述技术和仪器并不能完全满足国内外下一代光刻机研 发所提出的更精准、更高速的位移测量需求。 针对我国光刻机等高端装备研发的迫切需求, 哈尔滨工业大学先后探索了传统的共光路双频激光干涉测量方法和新一代的非共光路双频激光干涉测量方法,并在高精度激光稳频、光学非线性误差精 准抑制、高速高分辨力干涉信号处理等关键技术方 面取得持续突破,研制了系列超精密高速激光干涉 仪,可在数米每秒的高测速下实现亚纳米级的高分辨力高精度位移测量,已成功应用于我国 350 nm 至 28 nm 多个工艺节点的光刻机样机集成研制和性能测试领域。该技术和仪器不仅直接为我国当前微电子光刻机研发生产提供了关键技术支撑和核心 测量手段,而且还可为我国 7 nm 及以下节点光刻机研发提供重要的共性技术储备。高精度干涉镜组设计与研制 高精度干涉镜组的 3 个核心指标包括光学非线性、热稳定性和光轴平行性,本课题组围绕这 3 个核心指标(特别是光学非线性)设计并研制了前后两代镜组。 共光路多轴干涉镜组共光路多轴干涉镜组由双频激光共轴输入,具备抗环境干扰能力强的优点,是空间约束前提下用于被测目标位置/姿态同步精准测量不可或缺的技术途径,并且是光刻机定位系统精度的保证。该类干涉镜组设计难点在于,通过复杂光路中测量臂和参考臂的光路平衡设计保证干涉镜组的热稳定性,并通过无偏分光技术和自主设计的光束平行性测量系统,保证偏振正交的双频激光在入射分光及多次反射/折射后的高度平行性[19- 20]。目前本课题组研制的 5 轴干涉镜组(图 11) 可实现热稳定性小于 10 nm/K、光学非线性误差小于 1 nm 以及任意两束光的平行性小于 8″,与国 际主流商品安捷伦 Agilent、Zygo 两束光的平行性 5″~10″相当。 图 11. 自主研制的共光路多轴干涉镜组。(a)典型镜组的3D设计图;(b)实物图非共光路干涉镜组 非共光路干涉镜组在传统共光路镜组的基础上, 通过双频激光非共轴传输避免了双频激光的频率混叠,优化了纳米量级的光学非线性误差。2014 年,本课题组提出了一种非共光路干涉镜组结构[2,21],具体结构如图 12 所示,测试可得该干涉镜组的光学非 线性误差为 33 pm。并进一步发现基于多阶多普勒 虚反射的光学非线性误差源,建立了基于虚反射光迹精准规划的干涉镜组光学非线性优化算法,改进并设计了光学非线性误差小于 13 pm 的非共光路干涉镜组[2-3],并通过双层干涉光路结构对称设计保证热稳定性小于 2 nm/K[22- 25]。同时,本课题组也采用多光纤高精度平行分光,突破了共光路多轴干涉镜组棱镜组逐级多轴平行分光,致使光轴之间的平行度误差 逐级累加的固有问题,保证多光纤准直器输出光任意 两个光束之间的平行度均小于 5″。 图 12. 自主设计的非共光路多轴干涉镜组。(a)典型镜组的3D设计图;(b)实物图基于上述高精度激光稳频、光学非线性误差精准抑制、高速高分辨力干涉信号处理等多项关键技 术,本课题组研制了系列超精密高速激光干涉仪 (图 17),其激光真空波长准确度最高达 9. 6×10-10 (k=3),位移分辨力为 0. 077 nm,最低光学非线性误差为 13 pm,最大测量速度为 5. 37 m/s(表 2)。并成功应用于上海微电子装备(集团)股份有限公司 (SMEE)、中国计量科学研究院(NIM)、德国联邦物理技术研究院(PTB)等十余家单位 ,在国产光刻机、国家级计量基准装置等高端装备的研制中发挥了关键作用。 图 17. 自主研制的系列超精密高速激光干涉仪实物图。(a)20轴以上超精密高速激光干涉仪;(b)单轴亚纳米级激光干涉仪;(c)三轴亚纳米级激光干涉仪超精密激光干涉仪在精密工程中的实际测量, 不仅考验仪器的研制水平,更考验仪器的应用水 平,如复杂系统中的多轴同步测量,亚纳米乃至皮 米量级新误差源的发现与处理,高水平的温控与隔 振环境等。下面主要介绍超精密激光干涉仪的几 个典型应用。 国产光刻机研制:多轴高速超精密激光干涉仪 在国产光刻机研制方面,多轴高速超精密激光 干涉仪是嵌入光刻机并决定其光刻精度的核心单元之一。但是,一方面欧美国家在瓦森纳协定中明确规定了该类干涉仪产品对我国严格禁运;另一方面该类仪器技术复杂、难度极大,我国一直未能完整掌握,这严重制约了国产光刻机的研制和生产。 为此,本课题组研制了系列超精密高速激光干涉测量系统,已成功应用于我国 350 nm 至 28 nm 多个工艺节点的光刻机样机集成研制和性能测试领域,典型应用如图 18 所示,其各项关键指标均满足国产先进光刻机研发需求,打破了国外相关产品对我国 的禁运封锁,在国产光刻机研制中发挥了重要作用。在所应用的光刻机中,干涉仪的测量轴数可达 22 轴以上,最大测量速度可达 5. 37 m/s,激光真空 波 长/频 率 准 确 度 最 高 可 达 9. 6×10−10(k=3),位 移 分 辨 力 可 达 0. 077 nm,光 学 非 线 性 误 差 最 低 为 13 pm。 配 合 超 稳 定 的 恒 温 气 浴(3~5 mK@ 10 min)和隔振环境,可以对光刻机中双工件台的多维运动进行线位移、角位移同步测量与解耦,以满足掩模工件台、硅片工件台和投影物镜之间日益复杂的相对位置/姿态测量需求,进而保证光刻机整体套刻精度。图 18. 超精密高速激光干涉测量系统在光刻机中的应用原理及现场照片国家级计量基准装置研制:亚纳米精度激光干涉仪 在国家级计量基准装置研制方面,如何利用基本物理常数对质量单位千克进行重新定义,被国际知名学术期刊《Nature》评为近年来世界六大科学难题之一。在中国计量科学研究院张钟华院士提出的“能量天平”方案中,关键点之一便是利用超精密激光干涉仪实现高准确度的长度测量,其要求绝对测量精度达到 1 nm 以内。为此,本课题组研制了国内首套亚纳米激光干涉仪,并成功应用于我国首套量子化质量基准装置(图 19),在量子化质量基准中 国方案的实施中起到了关键作用,并推动我国成为首批成功参加千克复现国际比对的六个国家之一[30- 32]。为达到亚纳米级测量精度,除了精密的隔振与温控环境以外,该激光干涉仪必须在真空环境 下进行测量以排除空气折射率对激光波长的影响, 其测量不确定度可达 0. 54 nm @100 mm。此外,为了实现对被测对象的姿态监测,该干涉仪的测量轴 数达到了 9 轴。图 19. 国家量子化质量基准及其中集成的亚纳米激光干涉仪 结论 近年来,随着高端装备制造、精密计量和大科学装置等精密工程领域技术的迅猛发展,光刻机等高端制造装备、能量天平等量子化计量基准装置、 空间引力波探测等重大科学工程对激光干涉测量技术提出了从纳米到亚纳米甚至皮米量级精度的 重大挑战。对此,本课题组在超精密激光干涉测量方法、关键技术和仪器工程方面取得了系列突破性进展,下一步的研究重点主要包括以下 3 个方面: 1)围绕下一代极紫外光刻机的超精密高速激光干涉仪的研制与应用。在下一代极紫外光刻机中,其移动工件台运动范围、运动精度和运动速度将进一步提升,将要求在大量程、6 自由度复杂耦合、高速运动条件下实现 0. 1 nm 及以下的位移测量精度,对激光干涉仪的研发提出严峻挑战;极紫外光刻机采用真空工作环境,可减小空气气流波动和空气折射率引入的测量误差,同时也使整个测量系统结构针对空气- 真空适应性设计的复杂性大幅度增加。2)皮米激光干涉仪的研制与国际比对。2021年, 国家自然科学基金委员会(NSFC)联合德国科学基 金会(DFG)共同批准了中德合作项目“皮米级多轴 超精密激光测量方法、关键技术与比对测试”(2021 至 2023 年)。该项目由本课题组与德国联邦物理技术研究院(PTB)合作完成,预计将分别研制下一代皮米级精度激光干涉仪,并进行国际范围内的直接 比对。3)空间引力波探测。继 2017 年美国 LIGO 地面引力波探测获诺贝尔物理学奖后,各国纷纷开展了空间引力波探测计划,这些引力波探测器实质上就是巨型的超精密激光干涉仪。其中,中国的空间引力波探测计划,将借助激光干涉仪在数百万公里距离尺度上,实现皮米精度的超精密测量,本课题组在引力波国家重点研发技术项目的支持下,将陆 续开展卫星- 卫星之间和卫星- 平台质量块之间皮米级激光干涉仪的设计和研究,特别是皮米级非线性实现和皮米干涉仪测试比对的工作,预期可对空间引力波探测起到积极的支撑作用。本课题组在超精密激光干涉测量技术与仪器领域有超过 20 年的研究基础,建成了一支能够完全自主开发全部激光干涉仪核心部件、拥有完整自主知识产权的研究团队,并且在研究过程中得到了 12 项国家自然科学基金、2 项国家科技重大专项、2 项 国家重点研发计划等项目的支持,建成了超精密激光测量仪器技术研发平台和产业化平台,开发了系列超精密激光干涉测量仪,在国产先进光刻机研发、我国量子化质量基准装置等场合成功应用,推动了我国微电子光刻机等高端装备领域的发展,并将通过进一步研发,为我国下一代极紫外光刻机研 发、空间引力波探测、皮米激光干涉仪国际比对提供支撑。全文详见:超精密高速激光干涉位移测量技术与仪器.pdf
  • 高精密半导体激光系统的研制
    成果名称高精密半导体激光系统的研制单位名称北京大学联系人马靖联系邮箱mj@labpku.com成果成熟度&radic 研发阶段 □原理样机 □通过小试 □通过中试 □可以量产成果简介:在新一代高精度卫星全球定位系统中,星载原子钟、新一代原子干涉仪、新一代重力测量仪等精密测量设备都迫切需要频率稳定度高、对参考谱线具有自动识别功能的高精密外腔半导体激光器。此外,发展具有我国自主知识产权的高精密半导体激光技术,使我国摆脱此类高端激光依赖进口的被动局面,将为我国新一代的高精度卫星全球定位系统、环境检测技术和生物检测技术等高新技术的发展打下坚实的基础。北京大学信息科学与技术学院陈徐宗教授申请的&ldquo 高精密半导体激光系统的研制&rdquo 项目,以研制具有国际先进水平的高精度可调谐半导体激光器和高精度倍频激光器为目标,瞄准该课题中的关键技术,着力解决高精度可调谐外腔半导体激光器的光栅反馈的稳定性、宽连续可调谐范围、中心波长范围等核心问题。 2009年,该项目获得了北京大学&ldquo 仪器创制与关键技术研发&rdquo 基金资助。在基金的资助下,通过关键器件的购置和实验材料的加工,课题组开展了一系列富有成效的工作,包括:外腔半导体激光头的研制、精密电源与高精密频率控制器的研制、精密光谱监测系统的研制、激光倍频光学系统的研制、倍频腔稳频电路的设计和精密控温器的研制等,实现了激光自动锁频、连续稳频、迁谱线智能识别等创新功能。在未来的工作中,课题组将进一步提升该系统的稳定性和可靠性,优化相关工艺设计,推动高精密半导体激光技术的发展与产业化。应用前景:在新一代高精度卫星全球定位系统中,星载原子钟、新一代原子干涉仪、新一代重力测量仪等精密测量设备都迫切需要频率稳定度高、对参考谱线具有自动识别功能的高精密外腔半导体激光器。

精密计相关的方案

精密计相关的资料

精密计相关的试剂

精密计相关的论坛

  • 【讨论】何谓精密几何量计量?

    [size=3]任何一个物体都是由若干个实际表面所形成的几何实体,几何量是包含复现、测量、表征物体的大小、长短、现状和位置等几何特征量,对这些特征量的高精度计量测试统称为精密几何量计量。几何量计量工具主要包括量块、线纹、角度、平直度、表面粗糙度、齿轮、工程测量、万能量具、座标测量、经纬仪类仪器、几何量类仪器。在现实生产和装配中,人们采用最多的计量工具是国家标准下的几何量计量工具,如千分尺、标准游标卡尺等等。这些只能算是普通几何量计量工具,谈不上精密几何量计量工具。我们理解的精密几何量计量工具应该是国家或地方级、行业级计量检测中心那些专门校准和检测一般几何量计量工具的计量工具。同时还有再次计量和校准这些本身就是校准几何量计量工具的工具。精密几何量计量工具是一个相对的说法,对于误差值允许在正负1mm的工件,检验它的工具误差值是0.2mm的可以说这计量检测工具是精密的。几何量计量工具不是精度越高越好的。好域安科技经常遇到一些工件误差只是0.2mm左右的配合或加工精度,却要求开发出精度误差在0.001mm的针对此工件的几何量计量检测工具,这样的要求就是完全不合理的。计量和检测一切都应该遵循实际需要来设计和制作,什么样的行业需要什么样等级的计量精度。精密几何量计量工具从工作方式来说,无外乎两种:一种是接触式的,另外一种是非接触式的。传统的几何计量工具已经越来越不能适用于所有的现代工业生产和装配,要想提高检测速度和准确率,必须采用声学、光学、电子、计算机等新型复合技术,辅助于现代自动化技术。这些在微观世界里的细小误差的计量和检测工具才是真正的高精度。[/size]

  • 精密陶瓷密度计详细规格参数说明

    [url=http://www.f-lab.cn/solid-densimeters/ttdm-300iii.html][b]精密陶瓷密度计[/b][/url]是专业为精细陶瓷工业和材料学研究而设计的[b]材料密度计,陶瓷比重计。[b]精密陶瓷密度计[/b]适用于:[/b]精细陶瓷工业和材料科学实验室。[img=精密陶瓷密度计]http://www.f-lab.cn/Upload/solid-densimeters-ttdm-300iii.jpg[/img][b][b]精密陶瓷密度计[/b]原理:[/b]按照ASTM C20 / C134 / C437,GB 2413 采用阿基米德原理的浮力法,可以准确测量密度。[b][b]精密陶瓷密度计[/b]技术参数:[/b]陶瓷材料是一种具有孔内的多相系统,其密度可分为体积密度和表观密度。陶瓷吸水率和孔隙度是根据密度的确定得出的,而密度测量则基于阿基米德原理。 [b][b]精密陶瓷密度计[/b]特点和功能[/b]工艺1:TTDM 300 III / 600 III可渗透陶瓷制品。A.密封蜡密封方法B.堆密度,表观密度,相互孔隙度和吸水率的中等方法都可以直接显示。工艺2:TTDM 300 III / 600 III不透水产品,是指可以直接显示密度的阿基米德工艺。轻松连接PC与标准接口。 [b][url=http://www.f-lab.cn/solid-densimeters/ttdm-300iii.html]精密陶瓷密度计[/url]规格参数[/b][table][tr][td=2,1]型号[/td][td]TTDM 300 III[/td][td]TTDM 600 III[/td][/tr][tr][td=2,1]可测范围[/td][td]0.005g〜 300g[/td][td]0.01 g〜 600 g[/td][/tr][tr][td=2,1]净重[/td][td=2,1]1.36公斤[/td][/tr][tr][td=2,1]平均重量[/td][td=2,1]0.001克[/td][/tr][tr][td=2,1]解析度[/td][td=2,1]0.001g / cm [sup]3[/sup][/td][/tr][tr][td=2,1]测试时间[/td][td=2,1]约10秒[/td][/tr][tr][td=2,1]设置[/td][td=2,1]可以设定水温和蜡密度的补偿[/td][/tr][tr][td=1,2]金[/td][td]透气产品[/td][td=2,1]直接显示堆积密度和表观密度以及相互连接的孔隙度和吸水率[/td][/tr][tr][td]Karat的范围比例[/td][td=2,1]直接显示密度[/td][/tr][tr][td=2,1]标准接口[/td][td=2,1]RS-232[/td][/tr][/table]

精密计相关的耗材

  • 冀州市耀华器械精密温度计精密温度计精密酒
    Precision thermorneter一、概况及用途 精密温度计分为棒式和内标式二种式样,目前多采用棒式者为多。它的分度值为 0.1 度,有单支、四支、五支、七支为一套。适用于科研,医疗卫生、工业生产等单位化验室,用作较准确的计量温度之用。二、造型及其原理: 它是利用注入液体受热膨胀、遇冷收缩的原理而设计。 棒式精密温度计,为一根棒状的有均匀毛细孔的玻璃管,管的下端有储液泡,在储液泡的上端有收缩室作为在常温下储存之用。毛细孔玻璃管的表面刻有计量温度的标尺,零点刻度上、下均延展5度的刻度线,它的分度值为0.1 ℃。毛细孔玻璃管内径的毛细孔上端有一球形膨大处,作为安全泡。 内标式精密温度计,温度计的内径有一根较细带有色釉(白磁)的毛细玻璃管,在毛细孔玻璃管的背面有一块刻有计量温度数值的标尺,它与毛细孔玻璃管共同固定于温度计的上宽下细的外套管内,上端用软木塞或其它物质固定,封闭不使其移位,外套管的下端有一储液泡与毛细孔玻璃管连接。三、使用方法: 首先取温度计检查有否炸裂、断线等缺陷,然后擦洗干净,先测定出零点的位置,将其记录下来,再按照水银温度汁使用方法进行测温,将测量的温度加上零点位移数,即可准确的读出温度值。精密温度计均采用全浸式,如测温的温场不能做到全浸时应作温度的补正。
  • 天骅自动化仪表精密温度计精密温度计精密酒
    Precision thermorneter一、概况及用途 精密温度计分为棒式和内标式二种式样,目前多采用棒式者为多。它的分度值为 0.1 度,有单支、四支、五支、七支为一套。适用于科研,医疗卫生、工业生产等单位化验室,用作较准确的计量温度之用。二、造型及其原理: 它是利用注入液体受热膨胀、遇冷收缩的原理而设计。 棒式精密温度计,为一根棒状的有均匀毛细孔的玻璃管,管的下端有储液泡,在储液泡的上端有收缩室作为在常温下储存之用。毛细孔玻璃管的表面刻有计量温度的标尺,零点刻度上、下均延展5度的刻度线,它的分度值为0.1 ℃。毛细孔玻璃管内径的毛细孔上端有一球形膨大处,作为安全泡。 内标式精密温度计,温度计的内径有一根较细带有色釉(白磁)的毛细玻璃管,在毛细孔玻璃管的背面有一块刻有计量温度数值的标尺,它与毛细孔玻璃管共同固定于温度计的上宽下细的外套管内,上端用软木塞或其它物质固定,封闭不使其移位,外套管的下端有一储液泡与毛细孔玻璃管连接。三、使用方法: 首先取温度计检查有否炸裂、断线等缺陷,然后擦洗干净,先测定出零点的位置,将其记录下来,再按照水银温度汁使用方法进行测温,将测量的温度加上零点位移数,即可准确的读出温度值。精密温度计均采用全浸式,如测温的温场不能做到全浸时应作温度的补正。
  • 冀州市耀华器械精密温度计精密温度计精密酒 yb512543 50+100℃
    Precision thermorneter一、概况及用途 精密温度计分为棒式和内标式二种式样,目前多采用棒式者为多。它的分度值为 0.1 度,有单支、四支、五支、七支为一套。适用于科研,医疗卫生、工业生产等单位化验室,用作较准确的计量温度之用。二、造型及其原理: 它是利用注入液体受热膨胀、遇冷收缩的原理而设计。 棒式精密温度计,为一根棒状的有均匀毛细孔的玻璃管,管的下端有储液泡,在储液泡的上端有收缩室作为在常温下储存之用。毛细孔玻璃管的表面刻有计量温度的标尺,零点刻度上、下均延展5度的刻度线,它的分度值为0.1 ℃。毛细孔玻璃管内径的毛细孔上端有一球形膨大处,作为安全泡。 内标式精密温度计,温度计的内径有一根较细带有色釉(白磁)的毛细玻璃管,在毛细孔玻璃管的背面有一块刻有计量温度数值的标尺,它与毛细孔玻璃管共同固定于温度计的上宽下细的外套管内,上端用软木塞或其它物质固定,封闭不使其移位,外套管的下端有一储液泡与毛细孔玻璃管连接。三、使用方法: 首先取温度计检查有否炸裂、断线等缺陷,然后擦洗干净,先测定出零点的位置,将其记录下来,再按照水银温度汁使用方法进行测温,将测量的温度加上零点位移数,即可准确的读出温度值。精密温度计均采用全浸式,如测温的温场不能做到全浸时应作温度的补正。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制