เครื่องวัดผิวโปรไฟล์ขนาดกะทัดรัดที่ล้ำสมัยที่สุด Portable Compact Optical Profilometer NANOVEA JR25

เครื่องวัดพื้นผิวแบบพกพาเครื่องแรก
พร้อมผลลัพธ์คุณภาพระดับห้องปฏิบัติการ
FIRST PORTABLE SURFACE PROFILER WITH LAB-QUALITY RESULTS

ความคล่องตัวสูงสุด
ด้วยหัวสแกนแบบหมุนได้และการออกแบบที่กระทัดรัด ทำให้ไม่มีพื้นผิวใดที่เข้าไม่ถึง
ULTIMATE VERSATILITY With a rotatory scanning head and compact design, no surface is out of reach.

ความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัด
เครื่องวัดความขรุขระแบบพกพา JR25 เปิดประตูสู่การวิจัยและการทดสอบควบคุมคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนซึ่งเครื่องมือรุ่นก่อนๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้
LIMITLESS POSSIBILITIES The JR25 Portable Profilometer opens the door to research and quality control testing in complex environments that were out of reach to previous generations of instruments.

การออกแบบที่ปฏิวัติวงการ
ประสิทธิภาพของเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ พกพาได้ง่าย
ไร้ซึ่งข้อจำกัด
REVOLUTIONARY DESIGN Performance of lab instruments now available as a carry-on. No compromise.
.png)
 |
 |
 |
 |
X-Y Scan Area |
Height Range |
Desktop Dimension |
Scan Speed |
25 x 25 mm Motorized |
110 um to 24 mm |
20 x 30 x 17 cm |
20 mm/s |
2D & 3D NON-CONTACT PROFILOMETRY
 |
 |
Roughness & Finish |
Texture & Grain |
|
|
 |
 |
Geometry & Shape |
Step Height & Thickness |
|
|
 |
 |
Volume & Area |
Flatness & Warpage |
เทคโนโลยี Chromatic Confocal ที่ใช้ในเครื่อง Profilometer ของ NANOVEA ทำงานผ่านกระบวนการที่ใช้แสงสีขาวและชุดเลนส์ทรงกลมที่มีสีแตกต่างกัน เลนส์ทรงกลมที่มีสีแตกต่างกันจะแยกแสงสีขาวออกเป็นความยาวคลื่นเฉพาะที่มีจุดโฟกัสแนวตั้งที่ไม่เหมือนใคร (ระยะทางแนวตั้งจากพื้นผิวหรือความสูง) ความยาวคลื่นทั้งหมดและความสูงที่เกี่ยวข้องจะประกอบกันเป็นมาตราส่วนการวัดช่วงความสูงของเซ็นเซอร์
ความยาวคลื่นที่มีความเข้มสูงสุดจะถูกตรวจจับโดยสเปกโตรมิเตอร์ ซึ่งประมวลผลความสูงที่เกี่ยวข้องกับความยาวคลื่นนั้น ในระหว่างการสแกนแบบแรสเตอร์เต็มรูปแบบ กระบวนการนี้ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีและสร้างแผนที่ความสูงที่แม่นยำของพื้นผิวที่สนใจ
Chromatic Confocal Technology
Chromatic Confocal Technology, used in NANOVEA profilometers, operates via a process that utilizes white light and a series of sphero-chromatic lenses. The sphero-chromatic lenses split the white light into individual wavelengths with unique vertical focal points (vertical distance from surface or height). All wavelengths and their corresponding heights make up the height range measurement scale of a sensor.
The wavelength with the highest intensity will be detected by the spectrometer which processes the wavelength’s associated height. During a full raster scan, this process takes a fraction of a second and produces an accurate height map of the surface of interest.

NO COMPLEX ALGORITHMS NO LEVELING REQUIRED
NO X-Y DATA STITCHING
ความละเอียดด้านข้าง vs ความแม่นยำด้านข้าง
ขนาดพิกเซลของกล้องหรือความละเอียดของจอแสดงผลมักถูกกำหนดให้เป็นความละเอียดด้านข้างเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีที่ใช้พิกเซลของกล้อง จำเป็นต้องใช้อัลกอริธึมที่ซับซ้อนเพื่อกำหนดจุดโฟกัสของ

THE PROBLEM WITH OTHER TECHNIQUES
Lateral Resolution vs Lateral Accuracy
Camera Pixel Size or Display Resolution is often defined as lateral resolution to impress clients.
Instruments that use camera pixel-based technology require complex algorithms to determine the focal point of the instrument which is problematic for complex surfaces.

ในทางกลับกัน เทคโนโลยี Chromatic Confocal ของ NANOVEA ให้ความแม่นยำด้านข้าง ซึ่งถูกกำหนดโดยหลักฟิสิกส์ และเกี่ยวข้องโดยตรงกับขนาดจุดของแหล่งกำเนิดแสง chromatic ของเซ็นเซอร์ออปติคอล
NANOVEA’s Chromatic Confocal Technology on the other hand provides lateral accuracy which is determined by physics and is directly related to the spot size of the chromatic light source of the optical sensor.