在光学元件(如透镜、棱镜)检测中,设备的亚纳米级测量能力满足高精度要求,配备干涉仪模块(精度 λ/100,λ=632.8nm)和 Zygo 球面分析仪的核心算法。光学元件的平面度(如激光陀螺的反射镜)要求达到 0.01μm,传统设备的测量重复性难以满足。该设备通过环境控制(温度 ±0.01℃,湿度 50%±1%,振动<0.1μm/s)和多光路干涉(采用 3 路干涉光叠加),将测量重复性提升至 0.005μm。测量软件采用泽尼克多项式拟合,可分析出 20 阶以内的面形误差,如识别出因研磨不均导致的 2 阶像散(偏差 0.008μm)。在光刻机物镜检测中,设备能测量出镜片的平面度在不同光照下的变化(光致变形<0.001μm),为光学系统的热补偿设计提供数据支持,使光刻机的曝光精度提升至 1nm。3D 测量速度匹配生产线节拍,不成为瓶颈,保障高效量产的质量管控。安徽全自动3D平整度测量机

全自动 3D 平整度测量机在液晶面板的背光模组检测中提供了独特的解决方案。背光模组中的导光板表面有微米级的网点结构,设备采用 940nm 的近红外激光,可穿透导光板材料测量背面的平整度,避免表面网点对测量的干扰。其相位测量技术能计算出 0.1 微米的高度差,确保导光板与光源的间隙均匀,避免出现亮度不均的问题。在某液晶电视厂的应用中,设备发现某批次导光板的边缘有 0.05mm 的翘曲,这些微小变形会导致装配后的漏光现象,通过调整注塑冷却参数,使产品的光学合格率提升了 35%,为显示效果的一致性提供了保障。安徽全自动3D平整度测量机测量设备可集成到产线,3D 数据实时反馈,及时调整生产参数,防批量不良。

全自动 3D 平整度测量机在光伏组件生产中,为组件的质量控制提供了高效解决方案。设备采用大视野线激光扫描系统,配合条形光源,可对光伏电池板的平面度、尺寸偏差、表面缺陷等进行快速三维测量,测量幅面可达 2.2m×1.2m。其图像处理算法能够自动识别电池板的栅线偏移、裂片、色差等缺陷,检测准确率达 99.7%。自动分拣系统根据测量结果,通过机械臂将合格与不合格组件分别放置在不同的传输线上。设备支持与光伏组件生产线的 PLC 控制系统联动,实现生产节拍同步,自动调整测量速度。同时,具备数据统计分析功能,可生成日报、周报等生产质量报表,帮助企业及时掌握生产状况,优化生产工艺,提高光伏组件的良品率与生产效率,降低企业的生产成本。
针对塑料注塑件的检测,全自动 3D 平整度测量机的温度补偿功能解决了材料热变形问题。塑料件在注塑后会因冷却收缩产生尺寸变化,设备的环境控制舱可模拟不同温度条件(20-80℃),测量出塑料件在使用环境下的真实平整度。其材料数据库包含常见工程塑料的热膨胀系数,可自动修正温度对测量结果的影响。在某家电企业的应用中,设备检测出某塑料外壳在 60℃时的平整度变化达 0.1mm,通过调整模具的预变形量,使产品在使用温度下的平整度符合设计要求,减少了装配时的卡滞问题。测量报告自动标注 3D 超差点坐标,便于后续修复,降低报废率。

全自动 3D 平整度测量机服务于新能源电池制造、风力发电设备制造、太阳能设备制造、储能设备制造等行业。新能源电池制造中,对电池极板、电池外壳等进行 3D 平整度测量,保障电池性能与安全性。风力发电设备制造领域,对风机叶片、塔筒等零部件进行测量,确保风力发电设备的稳定性与发电效率。太阳能设备制造时,对太阳能板、支架等进行 3D 平整度测量,提高太阳能设备的安装与使用效果。储能设备制造行业,对储能电池、设备外壳进行测量,保障储能设备质量。它的优势在于,拥有先进的激光雷达检测技术,测量范围广,精度高,可快速完成大型工件的测量任务。设备具备环境监测功能,可根据环境变化自动调整测量参数,确保测量准确性。多语言界面,方便全球用户操作使用。安徽全自动3D平整度测量机
陶瓷基板 3D 平整度检测,识别烧结导致的变形,保障电子元件焊接可靠性。安徽全自动3D平整度测量机
全自动 3D 平整度测量机在芯片封装领域发挥重要作用,针对 BGA、CSP 等封装形式,采用 X 射线分层成像与三维建模技术。设备通过 X 射线穿透封装体,获取内部焊点的三维形貌数据,可检测焊点虚焊、冷焊、偏移等缺陷,检测精度达 5μm。系统内置的应力分析模块可根据焊点形状与分布计算应力集中区域,预测焊点可靠性。自动上料机构采用真空吸附与机械爪组合,确保芯片安全搬运。设备支持多工位并行检测,通过转盘式工作台实现连续作业。检测数据自动生成 3D 可视化报告,方便工程师进行质量分析与工艺改进。此外,设备具备防静电设计,配备离子风机与防静电工作台,防止芯片因静电损伤。安徽全自动3D平整度测量机