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Zeta-300 多模式光學(xué)輪廓儀

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱 上海納騰儀器有限公司
  • 品牌
  • 型號
  • 所在地
  • 廠商性質(zhì) 代理商
  • 更新時間 2023/2/14 11:25:48
  • 訪問次數(shù) 121

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詳細(xì)信息 在線詢價

Zeta-300光學(xué)輪廓儀是非接觸式3D表面形貌測量系統(tǒng),具有集成的隔震系統(tǒng)和靈活的配置。該系統(tǒng)采用ZDot™技術(shù)和Multi-Mode (多模式)光學(xué)系統(tǒng),可以對各種不同的樣品進(jìn)行測量:透明和不透明、由低至高的反射率、由光滑至粗糙的紋理,以及納米至毫米級別的臺階高度。

Zeta-300的配置靈活并易于使用,并集合了六種不同的光學(xué)量測技術(shù)。ZDot™測量模式可同時采集高分辨率3D數(shù)據(jù)和True Color(真彩)無限遠(yuǎn)焦點圖像。其他3D測量技術(shù)包括白光干涉測量、Nomarski干涉對比顯微鏡和剪切干涉測量。ZDot或集成寬帶反射儀都可以對薄膜厚度進(jìn)行測量。Zeta -300提供全面的臺階高度、粗糙度和薄膜厚度測量,以及缺陷檢測能力,支持研發(fā)和生產(chǎn)環(huán)境。

二、 功能

主要功能

臺階高度:納米到毫米級別的3D臺階高度

紋理:平滑到非常粗糙表面的粗糙度和波紋度

外形:3D翹曲和形狀

應(yīng)力:2D薄膜應(yīng)力

薄膜厚度:30nm到100μm透明薄膜厚度

缺陷檢測:捕獲大于1μm的缺陷

缺陷復(fù)檢:采用KLARF文件作為導(dǎo)航以測量缺陷的3D表面形貌或切割道缺陷位置


技術(shù)特點

Zeta-300是采用ZDot和Multi-Mode(多模式)光學(xué)器件的簡單易用的光學(xué)輪廓儀,具有廣泛的應(yīng)用:

可用于樣品復(fù)檢或缺陷檢測的高質(zhì)量顯微鏡。

Z-Dot:同時采集高分辨率3D數(shù)據(jù)和True Color(真彩)無限遠(yuǎn)焦點圖像

ZXI:白光干涉測量技術(shù),適用于Z向分辨率高的廣域測量

ZIC:干涉對比度,適用于亞納米級別粗糙度的表面并提供其3D定量數(shù)據(jù)

ZSI:剪切干涉測量技術(shù)提供z向高分辨率圖像

ZFT:使用集成寬帶反射計測量膜厚度和反射率

AOI:自動光學(xué)檢測,并對樣品上的缺陷進(jìn)行量化

生產(chǎn)能力:通過測序和圖案識別實現(xiàn)全自動測量,支持3D Scanning

大尺寸Wafer測量:測量尺寸可擴(kuò)展至8寸

技術(shù)能力

三、應(yīng)用

肖特玻璃-表面粗糙度

可用來測試玻璃等透明表面及不透明表面的形貌和表面粗糙度。

太陽能電池–不同反射率表面形貌測量

輕松獲得復(fù)雜差異化反射率樣品的表面形貌。

MEMS器件–臺階高度和粗糙度

小尺寸樣品nm級臺階精度,大尺寸樣品的亞微米臺階精度。

鏡頭-完整的表面輪廓

圖像拼接功能,可獲得大面積樣品的完整表面輪廓。

高分子薄膜-膜厚測量

可用于PI和PR薄膜的厚度測量,并可生成整片晶圓上的膜厚mapping。

藍(lán)寶石-圖案化晶片表面缺陷

可對特定缺陷進(jìn)行三維輪廓掃描并進(jìn)行相關(guān)測量,并對晶圓表面缺陷按尺寸、亮度、長寬比等進(jìn)行分布統(tǒng)計并生成mapping。

四、其他

國內(nèi)用戶

南京大學(xué)

南京郵電大學(xué)

國外用戶

麻省理工學(xué)院

加州大學(xué)達(dá)拉斯分校

耶魯大學(xué)

德州大學(xué)分校

西部數(shù)據(jù)

應(yīng)用材料

博世

萊徹斯特大學(xué)

希捷

相關(guān)文獻(xiàn)

1. Maxym V.Rukosuyev, et al. One-step fabrication of superhydrophobic hierarchical structures by femtosecond laser ablation. Applied Surface Science. 2014,313,411-417.

2. H. N. Shubha, et al. Preparation of Self Assembled Sodium Oleate Monolayer on Mild Steel and Its Corrosion Inhibition Behavior in Saline water. ACS Appl. Mater. Interfaces. 2013,5,21,10738-10744.

3. Marta Palacios-Cuesta, et al. Fabrication of Functional Wrinkled Interfaces from Polymer Blends: Role of the Surface Functionality on the Bacterial Adhesion. Polymers. 2014, 6,11, 2845-2861.

4. Alberto Gallardo, et al. Chemical and Topographical Modification of Polycarbonate Surfaces through Diffusion/Photocuring Processes of Hydrogel Precursors Based on Vinylpyrrolidone. Langmuir. 2017,33 ,7, 1614-1622.

5. Aurora Nogales, et al. Wrinkling and Folding on Patched Elastic Surfaces: Modulation of the Chemistry and Pattern Size of Microwrinkled Surfaces. ACS Appl. Mater. Interfaces. 2017,9,23,20188-20195.

6. Olga Kraynis, et al. Suitability of Raman Spectroscopy for Assessing Anisotropic Strain in Thin Films of Doped Ceria. Adv. Funct. Mater. 2019, 1804433,2-7.




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