研究目的
开发一种改进的光纤探针微结构测量系统,重点在于扩大可测量区域和深度,并提高可测量物体的长宽比。
研究成果
通过在测针轴附近安装棱镜的改进测量系统,可在不受被测物体宽度限制的情况下实现X、Y、Z三个方向的精确测量。该系统在微结构测量中展现出高重复性和准确性,通过针规和台阶高度标准的测量得到了验证。
研究不足
该研究承认,由于触针轴直径不同会导致灵敏度变化,在更换触针时需要校准测量灵敏度。此外,测量时间较长,可能会因测量漂移而影响准确性。
研究目的
开发一种改进的光纤探针微结构测量系统,重点在于扩大可测量区域和深度,并提高可测量物体的长宽比。
研究成果
通过在测针轴附近安装棱镜的改进测量系统,可在不受被测物体宽度限制的情况下实现X、Y、Z三个方向的精确测量。该系统在微结构测量中展现出高重复性和准确性,通过针规和台阶高度标准的测量得到了验证。
研究不足
该研究承认,由于触针轴直径不同会导致灵敏度变化,在更换触针时需要校准测量灵敏度。此外,测量时间较长,可能会因测量漂移而影响准确性。
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