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该技术的特点是:激光加热键合的热影响区小,键合速度高,非接触加热,污染小,传统的超声键合和胶接键合都属于接触式键合,热影响区大,易引起污染;控制激光的能量密度和作用时间可以在材料表面的局部产生瞬时高温并熔融,但其他区域仍处于室温,由于作用时间短,作用区域小,因而对周围的区域影响小,热畸变亦小;通过采用一种近红外吸收染料,产生透明的键合线,可实现多层芯片的键合。
该成果与其它局部加热键合方法相比,其优点在于:激光是一种可通过光学变换产生可控截面形状和尺寸的高能量密度加热源;聚焦后的激光光斑直径可小到几~几十微米,能量密度高,被键合材料吸收后局部升温快,因而热影响区小,对周围部件无损害;激光头可以远离键合工件,因而光源加热系统对键合材料无污染;易于计算机自动控制,键合速度高,可达到每分钟几米至几十米的速度,因而效率高。该装置与现有的键合装置比较,具有结构简单...
该项目采用了基于线结构光的激光三角测量技术,又称为结构光测量法,该方法以其高分辨率,无破坏性,高测量速度和较低价格等优点而被广泛用于物体三维形状测量;采用了多测头、多截面测量技术和同步脉冲光源技术,提高了测量速度和测量信号信噪比,减少了测量盲区。解决了邮包几何尺寸、形状的在线测量关键技术问题,为研制自动化、智能化的邮包分拣机提供相关技术和设备,还可广泛应用于其他需要非接触测量物体三维形状的领域。
该项目研究目标是:解决邮件几何尺寸和位置的在线测量关键技术,为研制自动化、智能化的高速包刷分拣机提供相关技术和配套设备,主要研究内容是:提出邮件尺寸在线测量方案,研制相应光电传感器及其信号处理单元,完成测量数据处理和上位机通讯功能,并提供原型样机。1.测量范围:长1200×宽600×高600mm。2.测量速度:≤200次/称。3.测量误差:截面误差≤2mm。
该课题对正面进光结构InP/InGaAs PIN 光电探测器芯片进行了全面、系统的研究,开发了开管锌扩散工艺方法;设计了双层增透膜,提高了光响应度;采用了电镀加厚焊接电极;实现了低阻P型欧姆接触。该研究达国际先进水平。
该实用新型公开了一种碲镉汞红外光电探测器微小光敏元芯片,包括衬底,通过环氧胶与衬底牢固结合的碲镉汞片等器件。在碲镉汞片裸露的侧面覆盖有一侧面钝化层,有了侧面钝化层,探测器的电阻、响应率、探测率、噪声等指标明显优于无侧面钝化层的探测器。
根据表面等离子体共振(Surface Plasmon Resonance, SPR)原理,提出基于表面等离子体共振成像(Surface Plasmon Resonance imaging, SPRI)的生物芯片检测系统构建方法.介绍了SPRI生物芯片检测系统的原理、自行组建的SPRI生物芯片检测系统的结构.采用Kretschmann型棱镜耦合结构激励SPR,偏振的平行光经棱镜投射到生物芯片上,发生...
英特尔周一证实,该公司已与加州大学芭芭拉分校的研究人员合作研发出了全球第一个可采用标准硅芯片制造技术生产的混合型电力镭射激光芯片(Hybrid Silicon Laser,HSL),据称这突破性进展将推动电脑进入速度更快的光传输时代。 据外电报道,一种叫做磷化铟(Indium Phosphide)的材料在加电条件下可以发出光。英特尔的研究人员这次成功将磷化铟的这种特性融入到了传统的硅芯片制造商...
根据免疫胶体金标记的蛋白质芯片的特点,利用CCD、数字图像处理等技术,设计了一套生物芯片扫描分析系统.概括了整个系统的结构,介绍了生物芯片扫描分析系统的软件结构和设计,详细描述了生物芯片图像分析和处理的方式.
指出激光共焦生物芯片扫描仪的光束分离器设计最终影响系统分辨率,简要给出了采用波长光束分离器和几何光束分离器的优缺点.为满足仪器扫描分辨率和灵敏度这对互相受牵制的因素,系统地分析了几何光束分离器中,采用的反射镜孔径的定量分析计算方法.所得的结果对几何光束分离器的设计和性能的评价有重要的意义,最后给出实验结果.
根据共聚焦生物芯片扫描仪获得的图像,设计了计算机控制下的PMT电流增益自动控制系统.根据计算生物芯片图像的灰度分布与期望灰度分布的差异,得到期望灰度分布时PMT的期望电流增益,进而获得PMT的期望控制电压.一个12位数模转换器产生期望控制电压,自动控制PMT电流增益的调节,控制电压精度高达2 mV.实验结果表明,所设计的PMT电流增益自动控制系统可快速、准确地实现PMT电流增益调节,并具有稳定性高...

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