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?光學(xué)3D顯微鏡的產(chǎn)品優(yōu)勢介紹

來源:托托科技(蘇州)有限公司   2025年04月27日 14:12  

光學(xué)3D顯微鏡的產(chǎn)品優(yōu)勢介紹


光學(xué)3D顯微鏡與傳統(tǒng)測量方法(如探針式輪廓儀和原子力顯微鏡)相比,具有以下顯著優(yōu)勢:

1. 測量方式

光學(xué)3D顯微鏡:采用非接觸測量方式,無需觸碰樣品,避免了表面損傷的風(fēng)險。特別適合脆性材料、軟質(zhì)涂層等易損樣品。

傳統(tǒng)方法:探針式輪廓儀和原子力顯微鏡依賴接觸式測量,可能對樣品表面造成劃痕或損傷,尤其對脆弱樣品不友好。

 

2. 復(fù)雜形貌適應(yīng)性

光學(xué)3D顯微鏡:結(jié)合共聚焦技術(shù),能夠精準(zhǔn)捕捉陡坡、凹槽等復(fù)雜結(jié)構(gòu),精準(zhǔn)測量。

傳統(tǒng)方法:傳統(tǒng)儀器在復(fù)雜表面形貌的測量中存在局限性,如探針無法進(jìn)入死角,導(dǎo)致邊緣重建不完整。

 

3. 操作便捷性

光學(xué)3D顯微鏡:無需復(fù)雜的樣品制備流程,僅需20秒即可完成全視場掃描,極大提升了科研效率。

傳統(tǒng)方法:探針式輪廓儀和原子力顯微鏡通常需要噴鍍涂層或特殊處理,流程復(fù)雜且耗時。

 

4. 測量精度

光學(xué)3D顯微鏡:具有納米級測量精度,誤差率低至0.2%,能夠清晰呈現(xiàn)表面磨損凹陷的3D形貌,并精準(zhǔn)計算孔洞深度。

傳統(tǒng)方法:測量精度受接觸力影響較大,容易引入誤差,尤其在高精度測量中表現(xiàn)不足。

 

5. 數(shù)據(jù)分析能力

光學(xué)3D顯微鏡:支持3D建模與量化分析,能夠生成可視化圖表,并導(dǎo)出Excel/SPSS格式數(shù)據(jù),便于論文撰寫或工藝優(yōu)化。此外,還支持原位檢測對比分析,幫助科研人員深入揭示實驗條件對測量的影響。

傳統(tǒng)方法:數(shù)據(jù)分析功能較為有限,難以滿足現(xiàn)代科研對多維度、高精度數(shù)據(jù)的需求。

 

光學(xué)3D顯微鏡憑借非接觸測量、高精度、快速掃描和強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析能力,在摩擦學(xué)研究中展現(xiàn)出優(yōu)秀的性能。與傳統(tǒng)方法相比,其顯著優(yōu)勢不僅體現(xiàn)在效率提升上,還解決了復(fù)雜形貌測量和樣品損傷等長期困擾科研人員的問題。如果您正在尋找一款高效、精準(zhǔn)的測量工具,光學(xué)3D顯微鏡無疑是理想選擇。

金屬-1 

金屬表面

 

陶瓷-1 

陶瓷表面

 

透明鏡面-1 

透鏡表面劃痕

低反射率金屬表面-1 

低反射率金屬表面

 

托托科技自主研發(fā)的MV-1000神影系列3D顯微鏡結(jié)合高精度掃描和高精度算法,可以實現(xiàn)納米級到毫米級尺度的表面形貌分析,包含粗糙度、臺階、面形輪廓、曲率等多種參數(shù)。由于其無接觸(無損檢測)、對樣品表面剛性無要求、精度高、快速掃描等特點,已經(jīng)被廣泛運(yùn)用于半導(dǎo)體、光學(xué)材料、生物芯片、金屬表面、精密加工等行業(yè)。

 

多模式:

白光干涉、景深融合、共聚焦、明場觀察不同觀察模式,一臺顯微鏡實現(xiàn)不同場景測量需求。

 

高精度:

在不同測量模式,可實現(xiàn)亞納米到納米級精度的分析結(jié)果。

 

快速度:

自主研發(fā)的AI算法分析圖樣,實現(xiàn)“無延遲”的結(jié)果輸出,體驗“一鍵式”結(jié)果測量。

 

模塊化:

無論是特殊樣品需求還是功能需求,可提供“模塊化”定制功能產(chǎn)品,滿足各類特定場景工作流任務(wù)。

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