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无与伦比的太赫兹自动测量技术

有机和介电单层和多层涂层厚度测量以及太赫兹波材料分析的自动化测量解决方案

可用性取决于地区和国家

优势

  • 市场领先的测量性能:高达6 THz的带宽*,实现最高精度和重复性
  • 专利的清洁追踪技术:持续的干燥空气净化,确保纯净的测量结果
  • 3D扫描仪:即使在圆形表面和复杂几何形状上也能实现高精度定位
  • 比任何振动都更快。多亏了独特的1.6 kHz*高采样率,即使在恶劣环境中也能获得精确的测量结果
  • 易于集成:为机器人和控制系统设计的硬件和软件
  • 高可靠性:坚固耐用,低维护成本,可全天候运行
  • 低维护成本。由于电光测量,磨损更少。

*根据配置而定

优势

  • 点尺寸:⌀ 1 毫米
  • 带宽:高达 6 THz*
  • 采样率:1.6 千赫*
  • 测量时间:⌀ 1 秒
  • 通过现场总线系统进行集成、远程控制和数据导出
  • 层厚度:10 微米至数毫米
  • 层数:最多 7 层(取决于材料)
  • 测量距离:7 厘米
  • 测量精度:高达 1 微米,从 100 微米的层厚度到 1%(取决于应用)
  • 重复性:< 0.1 微米

*取决于配置。

应用

更精确、更准确、更快速。为了最大的正常运行时间而设计,强大的TERASCOPE®具有高达6 THz的带宽,以实现市场领先的测量性能。专为测量多层系统而设计的自动化测量系统可以检测每个单独的层,并确定其属性 - 无接触、非破坏性和精确。并且它可以在一个工作步骤中完全自动地执行。由于极高的采样率,TERASCOPE®独立于外部振动进行测量,并在超短时间内提供测量结果,无论基材如何,无论所属行业。将TERASCOPE®轻松集成到您的质量保证流程中,并与世界独特的精度、准确性和速度一起工作。

 

1. 汽车

单层或多层结构涂层厚度测量

  • 任何基材(如金属、塑料、碳等)上的油漆和涂料,扰流板和保险杠等外部零件(带塑料/碳基材),安全气囊等内部零件,塑料复合材料零件,泥浆层,塑料复合材料零件上的织物/有机物,电池箔、燃料电池双极板等附件零件

涂层厚度测量,包括雷达透射和反射

  • 塑料外部零件,如保险杠。

 

2. 航空航天

单层或多层结构涂层厚度测量

  • 各种任何基材的飞机部件上的涂层


检测隐形缺陷和隐性腐蚀

  • 复合材料、各种金属部件和关键组件、机翼、机身上的碳纤维复合材料、涡轮叶片中的隔热涂层等。

 

3. 半导体

材料性能测试和质量控制

  • 板的电导率、薄片电阻、自由电荷载流子的迁移率 (2DEG)、电荷载流子密度、折射率、介电参数、ε'和 ε''、吸收功率、单频特性。

 

4. 聚合物和塑料挤出

测量单层或多层结构中的涂层

  • 电池箔、包装、功能层(如 EVOH)、共挤出(如地板和薄膜)、燃料电池的双极板等

发现隐形缺陷,作为质量控制措施的一部分

  • 用于所有行业中功能和安全关键部件的塑料零件、聚合物和复合材料。

 

5. 环境

单层或多层结构涂层厚度测量

  • 燃料电池双极板、电池箔、光伏、包装等

识别隐藏缺陷和质量验证

  • 风力涡轮机、光伏及其他

 

6. 材料

单层和多层涂层的厚度测量

  • 防磨损钻石,如碳(DLC)、包装、纸张上的特殊油墨(如印钞机)、纸张和金属板上的油墨和油漆等

材料特性检测和质量监控

  • 板的电导率、薄层电阻、自由电荷载流子迁移率 (2DEG)、电荷载流子密度、折射率、介电参数、ε'和 ε''、吸收功率、单频特性
  • 用于以下应用
    • 二维材料,如半导体、石墨烯、光伏、纸张上的特殊油墨、纸张和金属板上的油漆和清漆及其他

 

7. 陶瓷

测量单层或多层结构中的涂层

  • 陶瓷上的陶瓷,如卫生领域的搪瓷,金属上的陶瓷,如涡轮叶片的隔热涂层

检测隐形缺陷和质量控制

  • 陶瓷上的陶瓷,如卫生领域的搪瓷,金属上的陶瓷,如涡轮叶片中的热障涂层" x 陶瓷上的陶瓷,如卫生领域的搪瓷,金属上的陶瓷,如涡轮叶片中的热障涂层

 

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太赫兹测量是如何进行的?

TERASCOPE® 使用范围广泛的太赫兹波,频率高达6 THz。太赫兹波的波长小于1毫米,比微波短但比可见光长。THz波的特点是可以穿透许多有机和介电层。多层系统中的每个单独层可以分别检测。

测头中的太赫兹波是由带有激光的光电单元产生的。这发出超短太赫兹脉冲,然后发送到样品。这些脉冲穿透不同的层。在层之间的转换处,波被部分反射。这些回波脉冲以特征时间差到达检测器。由于每个层和每种材料都具有特定的吸收光谱,因此可以从信号特征精确确定单个层及其层厚度,并推断出其他参数,如均匀性和孔隙度。

*根据配置而定。

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