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先进封装技术给半导体行业带来了变革,市场对更小、更快、更低能耗、更大算力的电子设备的需求驱动了近年来先进封装的快速发展,它追求结构的进一步微型化、更高集成度、更多功能性,以及更好的散热控制。然而,这些先进性也给失效分析带来了新的挑战。失效分析在识别和理解先进封装失效的根本原因中发挥了重要作用,这使厂商可采取适当的改进措施以改善生产工艺、设计优化、材料选择,对提升良率、可靠性和产品性能非常关键。失效分析同时也可优化测试和生产流程,减少返工和报废,对成本减低做出重要贡献。▲当前先...
12-26
半导体专用显微镜的原理主要基于光学和电子显微镜的原理。主要利用聚焦光束之间的衍射、反射和散射等光学效应,通过观察探测光束的强度、波长和偏振等特性,反映出被研究材料的微观结构和性质。同时,某些半导体显微镜还具有元素分析的能力,如能谱分析和能谱成像。一般来说,半导体显微镜可以分为光学显微镜和电子显微镜两类。光学显微镜通常使用白光、激光等光源产生的光束来照射样品表面,而电子显微镜则利用了高能电子束代替光束,并通过聚焦和干涉处理来提高其分辨率和灵敏度。半导体专用显微镜的校准:1.将一...
12-20
先前蔡司君介绍过第三代半导体晶圆位错检测和第三代半导体功率器件工艺分析的案例,各种显微成像技术在晶圆缺陷密度统计和器件失效分析中发挥着重要作用。此外,衬底晶圆尺寸也是业界非常重视的一个方向,国际主流SiC厂商已经进入了8英寸时代,国内企业也在紧追不舍。由于化合物半导体晶圆成本相对较高,在不破坏整片晶圆的前提下使用电镜完成常规检测甚至失效分析能够降低分析成本并提高检测效率,因此是很多厂商寻求的方案。▲碳化硅衬底研发进展,图片来源:Yole今天我们将给大家介绍蔡司的电镜解决方案如...
12-15
在当今高度信息化的社会,半导体技术已经成为支撑整个电子信息产业的重要基石。而在半导体技术中,对微电子元件的结构和性能进行深入理解和分析,是提高半导体设备性能的关键。为此,需要借助一种强大的工具——半导体专用显微镜。半导体专用显微镜是一种高精度的光学仪器,能够将微电子元件的结构和性能以极其直观的方式展现出来。通过对显微镜下的图像进行深入解析,可以了解到微电子元件的制造工艺、材料特性、结构组成以及潜在的缺陷等信息。1、从微电子元件的结构谈起。在显微镜下,可以看到元件的精细结构,包...
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蔡司3D显微镜操作指南及图像处理技巧一、操作指南1.开机与校准打开蔡司3D显微镜的电源,进行预热。然后进行校准,确保显微镜处于较佳状态。校准过程中,需根据提示进行焦距和光路的调整。2.样本准备样本需要放置在专用的载玻片上,并确保清洁。载玻片应置于显微镜载物台上。3.观察与聚焦选择合适的观察模式,如明场、暗场或荧光等。然后,通过调节焦距和光源强度,使样本清晰可见。对于3D成像,需要调整Z轴的扫描速度和精度。4.图像获取调整好观察条件后,可以开始获取图像。支持实时捕获和存储图像。...
11-25
体视显微镜的工作原理是利用光学原理,通过透镜将物体放大,使其能够被肉眼所观察。体视显微镜的主要部分包括镜头、光源、镜头支架、样品台和目镜。当光线通过透镜时,会发生折射,使光线的方向发生改变。透镜的形状和曲率决定了光线的折射程度,从而影响了物体的放大倍数。当光线从样品反射回来时,它会通过目镜进入眼睛,使我们能够观察到样品的细节。体视显微镜实质上是两个单镜筒显微镜并列放置,两个镜筒的光轴构成相当于人们用双目观察一个物体时所形成的视角,以此形成三维空间的立体视觉图像。体视显微镜的调...
11-12
蔡司体视显微镜是一种高级显微镜,常用于生物学、医学、材料科学等领域的研究和实验。具有高质量的成像效果,能够提供高清晰度、高对比度的图像,帮助研究人员更好地观察和分析样本。蔡司体视显微镜的构造和原理比较复杂,但可以简单理解为通过光学系统将样本放大,然后通过目镜或摄像头将图像显示在屏幕上或拍摄下来。光学系统采用了多种高级技术,如消色差技术、复消色差技术、轴向色差补偿等,能够有效地消除色差和失真,提高图像的清晰度和对比度。该显微镜的使用需要一定的技巧和经验,使用者需要根据不同的样本...
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电池模组的质量解决方案对电池样品进行扫描和评估时应防止它们暴露于空气中,高质量的显微镜解决方案必须能够生成材料微观结构的详细可视化信息,从而准确了解电池失效的可能性。针对杂质颗粒进行检测对于防止污染而言也至关重要。成品电池电芯和模组进行无损检测具有挑战性,因为只有穿透强度足够高的X射线技术才能清楚快速地检测到内部缺陷。针对电池开发和生产的所有不同阶段都可以依赖一套强大的质量保证解决方案。ZEISSVoluMax9titan具有强大的穿透力,不会忽略成品模组组件缺陷。从原料到成...
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(图源自蔡司)涡轮叶片制造是航空航天领域具有挑战性的工艺之一,对于叶片能够承受恶劣的高温环境和苛刻的发动机循环来说是必要的。此外,飞机发动机制造商必须能够证明遵守严格的质量法规,以确保这些叶片不会出现故障。(图源自网络)蔡司工业质量解决方案部X射线产品销售经理BenediktKrist表示:“如今,涡轮叶片制造是一个复杂的过程,其中包含许多手动流程步骤。发动机中有数百个叶片,计算机断层扫描[CT]具有巨大的潜力,可以节省生产时间和成本,同时减少浪费。”涡轮叶片的铸造涉及几个步...
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蔡司金相显微镜采用了光学技术和计算机技术,能够将观察对象的细节和特征以较高的分辨率呈现出来,同时还具有出色的稳定性和耐用性。无论是在科研实验室、工业生产现场还是医学诊断室,都能够提供可靠的观察和分析结果。蔡司金相显微镜主要用于金相显微学领域的材料分析和金属组织观察。它具有以下优点:1.高分辨率和清晰度:采用优质的光学系统,配备高性能的物镜和眼镜,能够提供高分辨率和清晰度的图像,使用户能够观察到细微的结构和细节。2.耐用性和稳定性:采用坚固的结构设计和高品质的材料制造,具有良好...
10-30
共聚焦显微镜是一种光学成像技术,它通过使用空间针孔来阻挡散焦光,以提高显微图像的光学分辨率和对比度。它主要用于各种类型的样品表面层的光学特性进行微观成像,如材料、生物医学、物理化学等领域。可以对样品表面进行高精度的测量,包括表面粗糙度、平整度、微观几何轮廓等参数,常用于材料科学、生物医学等领域。共聚焦显微镜的结构分析:1.激光器:共聚焦显微镜使用激光器作为光源,通常使用氩离子激光器或钛宝石激光器。激光器产生的光束经过准直器和偏振器后,进入扫描头。2.扫描头:扫描头是共聚焦显微...
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