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	<title>Profilométrie | Notes d'application sur la hauteur et l'épaisseur des marches - NANOVEA : profilomètres, tribomètres, nanoindenteurs et testeurs de rayures avancés pour les essais de matériaux</title>
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	<description>Instruments de métrologie pour la recherche sur les matériaux et le contrôle de la qualité</description>
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	<title>Profilométrie | Notes d'application sur la hauteur et l'épaisseur des marches - NANOVEA : profilomètres, tribomètres, nanoindenteurs et testeurs de rayures avancés pour les essais de matériaux</title>
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		<title>Topographie de la surface de la fibre de verre à l'aide de la profilométrie 3D</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 05 Apr 2022 15:00:22 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Flatness and Warpage]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Step Height and Thickness]]></category>
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		<category><![CDATA[Profilometry Testing]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>FIBERGLASS SURFACE TOPOGRAPHY USING 3D PROFILOMETRY Prepared by CRAIG LEISING INTRODUCTION Fiberglass is a material made from extremely fine fibers of glass. It is used as a reinforcing agent for many polymer products; the resulting composite material, properly known as fiber-reinforced polymer (FRP) or glass-reinforced plastic (GRP), is called &#8220;fiberglass&#8221; in popular usage. IMPORTANCE OF [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="18507" class="elementor elementor-18507" data-elementor-post-type="post">
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">TOPOGRAPHIE DE LA SURFACE DE LA FIBRE DE VERRE</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">EN UTILISANT LA PROFILOMÉTRIE 3D</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Préparé par</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CRAIG LEISING</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">INTRODUCTION</h2>				</div>
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									<span class="fontstyle0">La fibre de verre est un matériau fabriqué à partir de fibres de verre extrêmement fines. Elle est utilisée comme agent de renforcement pour de nombreux produits polymères ; le matériau composite qui en résulte, connu sous le nom de polymère renforcé par des fibres (FRP) ou de plastique renforcé par du verre (GRP), est appelé "fibre de verre" dans l'usage courant.</span>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">IMPORTANCE DE L'INSPECTION MÉTROLOGIQUE DES SURFACES POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ</h2>				</div>
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									Bien qu'il existe de nombreuses utilisations du renforcement en fibre de verre, dans la plupart des applications, il est crucial qu'elles soient aussi solides que possible. Les composites en fibre de verre présentent l'un des rapports résistance/poids les plus élevés du marché et, dans certains cas, ils sont plus résistants que l'acier. Outre la résistance élevée, il est également important d'avoir la plus petite surface exposée possible. Les grandes surfaces en fibre de verre peuvent rendre la structure plus vulnérable aux attaques chimiques et éventuellement à l'expansion du matériau. Par conséquent, l'inspection de la surface est essentielle au contrôle de la qualité de la production.								</div>
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									<p style="text-align: left;">OBJECTIF DE MESURE</p>								</div>
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									<p>Dans cette application, le NANOVEA ST400 est utilisé pour mesurer la rugosité et la planéité de la surface d'un composite en fibre de verre. En quantifiant ces caractéristiques de surface, il est possible de créer ou d'optimiser un matériau composite en fibre de verre plus solide et plus durable.</p>								</div>
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									<p style="text-align: left;">NANOVEA</p>								</div>
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									<p style="text-align: left;">ST400</p>								</div>
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									<span class="elementor-button-text">EN SAVOIR PLUS</span>
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																<a href="https://nanovea.com/instruments/st400">
							<img decoding="async" width="768" height="756" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/12/Nanovea-Customizable-Profilometer.png" class="elementor-animation-grow attachment-medium_large size-medium_large wp-image-9779" alt="Profilomètre optique 3D Nanovea ST400 pour l&#039;analyse de la profondeur des rainures et de la rugosité de surface des pneus" />								</a>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">PARAMÈTRES DE MESURE</h2>				</div>
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									<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 63.1148%;"><b><span class="fontstyle0">PROBE</span> </b></td><td style="width: 36.8852%; text-align: right;"><span class="fontstyle0">1 mm</span></td></tr><tr><td style="width: 63.1148%;"><span class="fontstyle0"><b>TAUX D'ACQUISITION</b></span></td><td style="width: 36.8852%; text-align: right;"><span class="fontstyle0">300 Hz</span></td></tr><tr><td style="width: 63.1148%;"><span class="fontstyle0"><b>MOYENNE</b></span></td><td style="width: 36.8852%; text-align: right;">1</td></tr><tr><td style="width: 63.1148%;"><span class="fontstyle0"><b>SURFACE MESURÉE</b></span></td><td style="width: 36.8852%; text-align: right;"><span class="fontstyle0">5 mm x 2 mm</span></td></tr><tr><td style="width: 63.1148%;"><span class="fontstyle0"><b>TAILLE DE L'ÉTAPE</b></span></td><td style="width: 36.8852%; text-align: right;"><span class="fontstyle0">5 µm x 5 µm</span></td></tr><tr><td style="width: 63.1148%;"><span class="fontstyle0"><b>MODE DE BALAYAGE</b></span></td><td style="width: 36.8852%; text-align: right;"><span class="fontstyle0">Vitesse constante</span></td></tr></tbody></table>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">PROBE SPECIFICATIONS</h2>				</div>
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									<table style="width: 95.7674%; height: 120px;"><tbody><tr><td><b><em>MESURE</em><em> GAMME</em></b></td><td style="text-align: right;">1 mm</td></tr><tr><td><em><b>RÉSOLUTION Z</b></em></td><td style="text-align: right;"> 25 nm</td></tr><tr><td><em><b>Z ACCURACY</b></em></td><td style="text-align: right;">200 nm</td></tr><tr><td><em><b>RÉSOLUTION LATÉRALE</b></em></td><td style="text-align: right;"> 2 μm</td></tr></tbody></table>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">RÉSULTATS</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">VUE EN FAUSSE COULEUR</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Planéité de la surface 3D</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Rugosité de surface 3D</h2>				</div>
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									<table style="width: 100%;"><tbody><tr style="height: 24px;"><td style="width: 16.5979%; height: 24px;">Sa</td><td style="width: 27.2797%; height: 24px;">15,716 μm</td><td style="width: 52.8756%; height: 24px; text-align: left;">Moyenne arithmétique de la hauteur</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 16.5979%; height: 24px;">Sq</td><td style="width: 27.2797%; height: 24px;">19,905 μm</td><td style="width: 52.8756%; height: 24px; text-align: left;">Hauteur moyenne quadratique</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 16.5979%; height: 24px;">Sp</td><td style="width: 27.2797%; height: 24px;">116,74 μm</td><td style="width: 52.8756%; height: 24px; text-align: left;">Hauteur maximale du pic</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 16.5979%; height: 24px;">Sv</td><td style="width: 27.2797%; height: 24px;">136,09 μm</td><td style="width: 52.8756%; height: 24px; text-align: left;">Hauteur maximale de la fosse</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 16.5979%; height: 24px;">Sz</td><td style="width: 27.2797%; height: 24px;">252,83 μm</td><td style="width: 52.8756%; height: 24px; text-align: left;">Hauteur maximale</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 16.5979%; height: 24px;">Ssk</td><td style="width: 27.2797%; height: 24px;">0.556</td><td style="width: 52.8756%; height: 24px; text-align: left;">Skewness</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 16.5979%; height: 24px;">Ssu</td><td style="width: 27.2797%; height: 24px;">3.654</td><td style="width: 52.8756%; height: 24px; text-align: left;">Kurtosis</td></tr></tbody></table>								</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CONCLUSION</h2>				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Comme le montrent les résultats, le NANOVEA ST400 Optical <a href="https://nanovea.com/profilometers/">Profileur</a> a pu mesurer avec précision la rugosité et la planéité de la surface composite en fibre de verre. Les données peuvent être mesurées sur plusieurs lots de composites de fibres et/ou sur une période de temps donnée pour fournir des informations cruciales sur les différents processus de fabrication de la fibre de verre et sur leur réaction au fil du temps. Ainsi, le ST400 constitue une option viable pour renforcer le processus de contrôle qualité des matériaux composites en fibre de verre.</p>								</div>
				</div>
					</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Vous avez une application similaire ?</h2>				</div>
				</div>
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									<span class="elementor-button-text">DISCUTER AVEC UN EXPERT MAINTENANT</span>
					</span>
					</a>
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								</div>
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									<span class="elementor-button-text">OBTENIR RAPIDEMENT LES PRIX ET LES DÉTAILS</span>
					</span>
					</a>
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								</div>
				</div>
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		</section>
				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/fr/topographie-de-la-surface-de-la-fibre-de-verre-a-laide-de-la-profilometrie-3d/">Fiberglass Surface Topography Using 3D Profilometry</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/fr">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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					<wfw:commentrss>https://nanovea.com/fr/topographie-de-la-surface-de-la-fibre-de-verre-a-laide-de-la-profilometrie-3d/feed/</wfw:commentrss>
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		<title>Tire Tread Depth &#038; Rubber Surface Roughness Measurement &#124; 3D Optical Profiler</title>
		<link>https://nanovea.com/fr/mesure-de-la-profondeur-des-rainures-des-pneus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tire-tread-depth-measurement</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 25 Feb 2021 22:49:17 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Geometry and Shape]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Roughness and Finish]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Step Height and Thickness]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Texture and Grain]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Volume and Area]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry Testing]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Learn how the Nanovea ST400 3D Optical Profiler provides precise tire tread depth measurement and rubber surface roughness analysis for tire performance and wear studies.</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/fr/mesure-de-la-profondeur-des-rainures-des-pneus/">Tire Tread Depth &#038; Rubber Surface Roughness Measurement | 3D Optical Profiler</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/fr">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="10619" class="elementor elementor-10619" data-elementor-post-type="post">
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									<h1 style="text-align: center; font-style: italic; font-weight: bold; line-height: 1.4;"><span style="font-size: 40px; color: #1b96cf; display: block;">MESURE DE LA PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT ET DE LA RUGOSITÉ DE LA SURFACE DU CAOUTCHOUC
</span><span style="font-size: 32px; color: #000;">à l'aide d'un profileur optique 3D
</span></h1>								</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="290" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2021/02/Rubber-Tread-Contour-Measurement-NANOVEA-Profilometer.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-10633" alt="Référence pour la mesure de la profondeur des rainures des pneus montrant plusieurs modèles de rainures de pneus de voiture" />															</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Préparé par</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ANDREA HERRMANN</h2>				</div>
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									Alors que la profondeur des sculptures des pneus est généralement mesurée à l'aide de jauges manuelles pour la sécurité des consommateurs, la R&amp;D industrielle et les fabricants de pneus ont besoin de méthodes plus avancées. Cette note d'application montre comment un profilomètre optique 3D permet de mesurer avec précision la profondeur des sculptures des pneus, de cartographier leur contour et d'analyser la rugosité de la surface du caoutchouc pour des études de haute précision.								</div>
				</div>
				<section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-a714598 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="a714598" data-element_type="section">
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">INTRODUCTION</h2>				</div>
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									Comme tous les matériaux, le coefficient de frottement du caoutchouc est en partie lié à la rugosité de sa surface. Dans les pneus de véhicules, la profondeur de la bande de roulement et la rugosité de la surface ont une incidence directe sur la traction, le freinage et l'usure. Dans cette étude, la rugosité et les dimensions de la surface du caoutchouc et de la bande de roulement sont analysées à l'aide d'un profilomètre 3D sans contact.								</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="806" height="625" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2021/02/Rubber-Surface-Roughness-Profilometry.png" class="attachment-large size-large wp-image-10622" alt="Échantillon de pneu utilisé pour mesurer la profondeur de la bande de roulement et la rugosité de la surface en caoutchouc" />															</div>
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									<p>L&#039;ÉCHANTILLON</p>								</div>
				</div>
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									<p>IMPORTANCE DE LA PROFILOMÉTRIE 3D SANS CONTACT POUR LA MESURE DE LA PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT DES PNEUS</p>								</div>
				</div>
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									<p>Contrairement à d'autres techniques telles que les sondes tactiles ou l'interférométrie, <a href="https://nanovea.com/profilometers/">Profilomètres optiques 3D sans contact de NANOVEA</a> utilisez le chromatisme axial pour mesurer presque toutes les surfaces.</p><p>Le système Profiler est ouvert et permet d'analyser des échantillons de tailles très variées sans aucune préparation préalable. En un seul balayage, les utilisateurs peuvent mesurer à la fois la profondeur globale de la bande de roulement et la rugosité micro-superficielle, sans aucune influence de la réflectivité ou de l'absorption de l'échantillon. De plus, ces profileurs ont la capacité avancée de mesurer des angles de surface élevés sans nécessiter de manipulation logicielle des résultats.</p><p>Cette polyvalence rend les profileurs NANOVEA idéaux tant pour les essais d'usure des bandes de roulement des pneus que pour la recherche avancée sur les matériaux en caoutchouc.</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">OBJECTIF DE MESURE</h2>				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Dans cette application, nous présentons le <a href="https://nanovea.com/instruments/st400/">NANOVEA ST400</a>, un profileur optique 3D sans contact qui mesure la profondeur de la bande de roulement, la géométrie du contour et la rugosité de la surface du caoutchouc. Une surface d'échantillon suffisamment grande pour représenter l'ensemble de la surface du pneu a été sélectionnée au hasard pour cette étude. Afin de quantifier les caractéristiques du caoutchouc, nous avons utilisé le logiciel d'analyse NANOVEA Ultra 3D pour mesurer les dimensions des rainures, la profondeur de la bande de roulement, la rugosité de la surface et la surface développée par rapport à la surface projetée.</p>								</div>
				</div>
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									<p style="text-align: center; font-size: 20pt; color: black;">NANOVEA <span style="font-size: 20pt; color: #1b96cf;">ST400 Standard</span><br />Profilomètre optique 3D</p>								</div>
				</div>
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									<span class="elementor-button-text">OBTENIR UN DEVIS</span>
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																<a href="https://nanovea.com/instruments/st500">
							<img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="296" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/12/Nanovea-Customizable-Profilometer.png" class="elementor-animation-grow attachment-medium size-medium wp-image-9779" alt="Profilomètre optique 3D Nanovea ST400 pour l&#039;analyse de la profondeur des rainures et de la rugosité de surface des pneus" />								</a>
															</div>
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									<span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">ANALYSE : </span><span class="fontstyle0" style="color: #ffffff;">PNEU TREAD</span>								</div>
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									La vue 3D et la vue en fausses couleurs des bandes de roulement montrent l'intérêt de cartographier les conceptions de surface en 3D. Cela fournit aux ingénieurs un outil simple pour évaluer l'uniformité de la profondeur des bandes de roulement, la conception des rainures et l'usure sous plusieurs angles. L'analyse avancée des contours et l'analyse de la hauteur des marches sont deux outils extrêmement puissants pour mesurer avec précision les dimensions des formes et la conception des échantillons.								</div>
				</div>
					</div>
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									<p><span class="fontstyle0">ANALYSE DE LA HAUTEUR DE MARCHE</span> </p>								</div>
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									<span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">ANALYSE : </span><span class="fontstyle0" style="color: #ffffff;">SURFACE EN CAOUTCHOUC</span>								</div>
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									La surface en caoutchouc peut être quantifiée de nombreuses façons à l'aide d'outils logiciels intégrés, comme le montrent les figures suivantes. On constate que la rugosité de surface est de 2,688 μm et que la surface développée par rapport à la surface projetée est de 9,410 mm² contre 8,997 mm². Ces résultats démontrent comment la rugosité de la surface en caoutchouc affecte la traction et les performances, permettant ainsi de comparer différentes formulations de caoutchouc ou différents niveaux d'usure de la surface.								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CONCLUSION</h2>				</div>
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									Dans cette application, nous avons montré comment le profileur optique sans contact NANOVEA 3D peut caractériser avec précision la profondeur de la bande de roulement, les dimensions du contour et la rugosité de la surface en caoutchouc. Les données indiquent une rugosité de surface de 2,69 µm et une surface développée de 9,41 mm² avec une surface projetée de 9 mm². Diverses dimensions et rayons des bandes de roulement en caoutchouc ont également été mesurés. Ces informations peuvent être utilisées par les fabricants de pneus, les chercheurs automobiles et les ingénieurs en matériaux pour comparer les conceptions de bandes de roulement, les formulations de caoutchouc ou les pneus présentant différents degrés d'usure. Les données présentées ici ne représentent qu'une partie des calculs disponibles dans le logiciel d'analyse Ultra 3D.								</div>
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				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/fr/mesure-de-la-profondeur-des-rainures-des-pneus/">Tire Tread Depth &#038; Rubber Surface Roughness Measurement | 3D Optical Profiler</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/fr">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>Analyse de la surface des écailles de poisson à l'aide d'un profileur optique 3D</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrew Shore]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 29 Dec 2020 02:56:37 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Roughness and Finish]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Step Height and Thickness]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Volume and Area]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry Testing]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Analyse de la surface des écailles de poisson à l'aide d'un profileur optique 3D En savoir plus</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/fr/analyse-de-surface-a-lechelle-du-poisson-a-laide-dun-profileur-optique-3d/">Fish Scale Surface Analysis Using 3D Optical Profiler</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/fr">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="10003" class="elementor elementor-10003" data-elementor-post-type="post">
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									<p>Analyse de la surface des écailles de poisson à l'aide d'un profileur optique 3D</p><p>En savoir plus</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ANALYSE DE LA SURFACE DES ÉCAILLES DE POISSON</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">en utilisant le PROFILER OPTIQUE 3D</h2>				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="290" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/12/Fish-Scale-Profilometry-08.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-10005" alt="Profilomètre à écailles de poisson" />															</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Préparé par</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Andrea Novitsky</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">INTRODUCTION</h2>				</div>
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									<p>La morphologie, les motifs et d&#039;autres caractéristiques d&#039;une écaille de poisson sont étudiés à l&#039;aide du NANOVEA <a href="https://nanovea.com/profilometers/">Profileur optique 3D sans contact</a>. La nature délicate de cet échantillon biologique ainsi que ses rainures très petites et fortement inclinées soulignent également l&#039;importance de la technique sans contact du profileur. Les rainures de l&#039;échelle sont appelées cercles et peuvent être étudiées pour estimer l&#039;âge du poisson, et même distinguer des périodes de taux de croissance différents, semblables aux cernes d&#039;un arbre. Il s’agit d’informations très importantes pour la gestion des populations de poissons sauvages afin de prévenir la surpêche.</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Importance de la profilométrie 3D sans contact pour les études biologiques</h2>				</div>
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									<p>Contrairement à d'autres techniques telles que les palpeurs tactiles ou l'interférométrie, le profileur optique 3D sans contact, qui utilise le chromatisme axial, peut mesurer presque toutes les surfaces. La taille des échantillons peut varier considérablement grâce à la mise en scène ouverte et aucune préparation d'échantillon n'est nécessaire. Les caractéristiques allant du nanomètre au macromètre sont obtenues pendant la mesure du profil de la surface, sans aucune influence de la réflectivité ou de l'absorption de l'échantillon. L'instrument offre une capacité avancée de mesurer des angles de surface élevés sans manipulation logicielle des résultats. Tout matériau peut être facilement mesuré, qu'il soit transparent, opaque, spéculaire, diffus, poli ou rugueux. La technique offre une capacité idéale, large et conviviale pour maximiser les études de surface ainsi que les avantages des capacités combinées 2D et 3D.</p>								</div>
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									<p>OBJECTIF DE MESURE</p>								</div>
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									<p>Dans cette application, nous présentons NANOVEA ST400, un profileur 3D sans contact doté d'un capteur à grande vitesse, qui permet une analyse complète de la surface d'une échelle.</p><p>L'instrument a été utilisé pour scanner l'ensemble de l'échantillon, ainsi qu'un scan à plus haute résolution de la zone centrale. La rugosité de la surface extérieure et intérieure de l'écaille a également été mesurée à des fins de comparaison.</p>								</div>
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									<p>NANOVEA</p>								</div>
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									<p>ST400</p>								</div>
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																<a href="https://nanovea.com/instruments/st400/">
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Caractérisation de surface 3D et 2D de l'écaille extérieure</h2>				</div>
				</div>
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									<p>La vue 3D et la vue en fausses couleurs de l'écaille extérieure montrent une structure complexe semblable à une empreinte digitale ou aux anneaux d'un arbre. Les utilisateurs disposent ainsi d'un outil simple pour observer directement la caractérisation de la surface de l'écaille sous différents angles. Diverses autres mesures de l'écaille extérieure sont présentées, ainsi que la comparaison des côtés extérieur et intérieur de l'écaille.</p>								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><span>COMPARAISON DE LA RUGOSITÉ DE LA SURFACE</span> <br style="font-style: normal;font-weight: normal;line-height: normal;text-align: -webkit-auto;text-transform: none"></h2>				</div>
				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="424" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/12/Fish-Scale-3D-Scan.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-10016" alt="" />															</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CONCLUSION</h2>				</div>
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									<p>Dans cette application, nous avons montré comment le profileur optique sans contact NANOVEA 3D peut caractériser une écaille de poisson de diverses manières. </p><p>Les surfaces externe et interne de l'écaille peuvent être facilement distinguées par la seule rugosité de surface, avec des valeurs de rugosité de 15,92μm et 1,56μm respectivement. En outre, des informations précises et exactes peuvent être obtenues sur une écaille de poisson en analysant les rainures, ou circuli, sur la surface externe de l'écaille. La distance des bandes de circuli par rapport au foyer central a été mesurée, et la hauteur des circuli s'est également avérée être d'environ 58μm de haut en moyenne. </p><p>Les données présentées ici ne représentent qu'une partie des calculs disponibles dans le logiciel d'analyse.</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Vous avez une application similaire ?</h2>				</div>
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				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/fr/analyse-de-surface-a-lechelle-du-poisson-a-laide-dun-profileur-optique-3d/">Fish Scale Surface Analysis Using 3D Optical Profiler</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/fr">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>Topographie de la lentille de Fresnel</title>
		<link>https://nanovea.com/fr/lentille-de-fresnel-topographie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fresnel-lens-topography</link>
					<comments>https://nanovea.com/fr/lentille-de-fresnel-topographie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrew Shore]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 20 Oct 2020 17:47:43 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Flatness and Warpage]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Step Height and Thickness]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Texture and Grain]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry Testing]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://nanovea.com/?p=9253</guid>

					<description><![CDATA[<p>FRESNEL LENS TOPOGRAPHYUSING 3D NON-CONTACT OPTICAL PROFILOMETER Prepared by Duanjie Li &#38; Benjamin Mell INTRODUCTION A lens is an optical device of axial symmetry that transmits and refracts light. A simple lens consists of a single optical component for converging or diverging the light. Even though spherical surfaces are not ideal shape for making a lens, they [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/fr/lentille-de-fresnel-topographie/">Fresnel Lens Topography</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/fr">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9253" class="elementor elementor-9253" data-elementor-post-type="post">
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									<h1 style="text-align: center; font-style: italic; font-weight: bold;"><span style="font-size: 60px; color: #1b96cf; display: block;">TOPOGRAPHIE DE LA LENTILLE DE FRESNEL</span><span style="font-size: 32px; color: #000;">UTILISATION </span><span style="font-size: 32px;">3D </span><span style="font-size: 32px; font-family: inherit;">PROFILOMÈTRE OPTIQUE SANS CONTACT</span></h1>								</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="793" height="224" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/10/Fresnel-Lens-Inspection-Lighthouse.png" class="attachment-large size-large wp-image-9254" alt="" />															</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Préparé par</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Duanjie Li &amp; Benjamin Mell</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">INTRODUCTION</h2>				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="fontstyle0">Une lentille est un dispositif optique à symétrie axiale qui transmet et réfracte la lumière. Une lentille simple est constituée d'un seul composant optique permettant de faire converger ou diverger la lumière. Même si les surfaces sphériques ne sont pas la forme idéale pour fabriquer une lentille, elles sont souvent utilisées comme la forme la plus simple à laquelle le verre peut être meulé et poli.</span></p>
<p><span class="fontstyle0">Une lentille de Fresnel est constituée d'une série d'anneaux concentriques, qui sont les parties fines d'une lentille simple dont la largeur ne dépasse pas quelques millièmes de pouce. Les lentilles de Fresnel ont une grande ouverture et une courte distance focale, et leur conception compacte réduit le poids et le volume des matériaux nécessaires, par rapport aux lentilles classiques ayant les mêmes propriétés optiques. Une très faible quantité de lumière est perdue par absorption en raison de la géométrie fine de la lentille de Fresnel.</span></p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">IMPORTANCE DE LA PROFILOMETRIE 3D SANS CONTACT POUR L'INSPECTION DES LENTILLES DE FRESNEL</h2>				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Les lentilles de Fresnel sont largement utilisées dans l&#039;industrie automobile, les phares, l&#039;énergie solaire et les systèmes d&#039;atterrissage optiques pour les porte-avions. Le moulage ou l’estampage des lentilles à partir de plastiques transparents peut rendre leur production rentable. La qualité de service des lentilles de Fresnel dépend principalement de la précision et de la qualité de surface de leur anneau concentrique. Contrairement à une technique de palpage, NANOVEA <a href="https://nanovea.com/profilometers/">Profilers optiques</a> effectuer des mesures de surface 3D sans toucher la surface, évitant ainsi le risque de créer de nouvelles rayures. La technique Chromatic Light est idéale pour numériser avec précision des formes complexes, telles que des lentilles de géométries différentes.</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">SCHÉMA DE LA LENTILLE DE FRESNEL</h2>				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="423" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/10/Fresnel-Lens-Schematic-Technical-Drawing.png" class="attachment-large size-large wp-image-9263" alt="" />															</div>
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									<p>Les lentilles de Fresnel en plastique transparent peuvent être fabriquées par moulage ou estampage. Un contrôle de qualité précis et efficace est essentiel pour révéler les moules ou les timbres de production défectueux. En mesurant la hauteur et le pas des anneaux concentriques, les variations de production peuvent être détectées en comparant les valeurs mesurées aux valeurs de spécification données par le fabricant de la lentille.</p><p>La mesure précise du profil de la lentille garantit que les moules ou les étampes sont correctement usinés pour répondre aux spécifications du fabricant. En outre, le tampon peut s'user progressivement avec le temps, ce qui lui fait perdre sa forme initiale. Une déviation constante par rapport aux spécifications du fabricant de la lentille est une indication positive que le moule doit être remplacé.</p>								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">OBJECTIF DE MESURE</h2>				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Dans cette application, nous présentons le NANOVEA ST400, un profileur 3D sans contact équipé d'un capteur haute vitesse, qui permet une analyse complète du profil 3D d'un composant optique de forme complexe. Afin de démontrer les capacités remarquables de notre technologie Chromatic Light, l'analyse des contours est effectuée sur une lentille de Fresnel.</p>								</div>
				</div>
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									<p style="text-align: center; font-size: 20pt; color: black;">NANOVEA <span style="font-size: 20pt; color: #1b96cf;">ST400 Grande surface</span><br />Profilomètre optique 3D</p>								</div>
				</div>
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									<span class="elementor-button-text">TÉLÉCHARGER LA BROCHURE</span>
					</span>
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									<span class="elementor-button-text">OBTENIR UN DEVIS</span>
					</span>
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																<a href="https://nanovea.com/instruments/st500">
							<img decoding="async" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2024/12/3D-Surface-Profilometer-NANOVEA-ST400.png" title="" alt="Profilomètre de surface sans contact NANOVEA 3D" class="elementor-animation-grow" loading="lazy" />								</a>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><i>La lentille de Fresnel en acrylique de 2,3" x 2,3" utilisée pour cette étude est composée de </i></p><p><i>une série d'anneaux concentriques et un profil de section transversale dentelé complexe. </i></p><p><i>Il a une longueur focale de 1,5", un diamètre de taille effective de 2,0", </i></p><p><i>125 rainures par pouce, et un indice de réfraction de 1,49.</i></p>								</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em>Le scan NANOVEA ST400 de la lentille de Fresnel montre une augmentation notable de la hauteur des anneaux concentriques, en partant du centre vers l'extérieur.</em></p>								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">2D FALSE COLOR</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><i>Représentation de la hauteur</i></h2>				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="797" height="564" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/10/Fresnel-Lens-3D-Scan-Profilometer-Topography.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-9272" alt="" />															</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">VUE 3D</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><b><i>PROFILÉ EXTRAIT</i></b></h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><i>PEAK &amp; VALLEY </i></h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><i>Analyse dimensionnelle du profil</i></h2>				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="464" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/10/Fresnel-Lens-Dimensional-Analysis-of-the-Profile.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-9274" alt="" />															</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CONCLUSION</h2>				</div>
				</div>
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									<p>Dans cette application, nous avons montré que le profileur optique sans contact NANOVEA ST400 mesure avec précision la topographie de la surface des lentilles de Fresnel. </p><p>Les dimensions de la hauteur et du pas peuvent être déterminées avec précision à partir du profil dentelé complexe à l'aide du logiciel d'analyse NANOVEA. Les utilisateurs peuvent contrôler efficacement la qualité des moules ou des timbres de production en comparant les dimensions de la hauteur et du pas de l'anneau des lentilles fabriquées à la spécification de l'anneau idéal.</p><p>Les données présentées ici ne représentent qu'une partie des calculs disponibles dans le logiciel d'analyse. </p><p>Les profileurs optiques NANOVEA mesurent pratiquement n'importe quelle surface dans des domaines tels que les semi-conducteurs, la microélectronique, le solaire, les fibres optiques, l'automobile, l'aérospatiale, la métallurgie, l'usinage, les revêtements, l'industrie pharmaceutique, le biomédical, l'environnement et bien d'autres encore.</p><div> </div>								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Vous avez une application similaire ?</h2>				</div>
				</div>
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		<title>Comprendre les défaillances des revêtements à l'aide d'essais de rayure</title>
		<link>https://nanovea.com/fr/comprendre-les-echecs-denrobage-a-laide-de-tests-decrasement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=understanding-coating-failures-using-scratch-testing</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 17 Oct 2019 17:42:45 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanical Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Step Height and Thickness]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Volume and Area]]></category>
		<category><![CDATA[Scratch Testing | Adhesive Failure]]></category>
		<category><![CDATA[Scratch Testing | Cohesive Failure]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Introduction: Surface engineering of materials plays a significant role in a variety of functional applications, ranging from decorative appearance to protecting the substrates from wear, corrosion and other forms of attacks. An important and overriding factor that determines the quality and service lifetime of the coatings is their cohesive and adhesive strength. Click here to [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/fr/comprendre-les-echecs-denrobage-a-laide-de-tests-decrasement/">Understanding Coating Failures using Scratch Testing</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/fr">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduction :</strong></p>
<p>L'ingénierie de surface des matériaux joue un rôle important dans une variété d'applications fonctionnelles, allant de l'aspect décoratif à la protection des substrats contre l'usure, la corrosion et d'autres formes d'attaques. Un facteur important et primordial qui détermine la qualité et la durée de vie des revêtements est leur force de cohésion et d'adhésion.</p>
<p><a href="http://nanovea.com/App-Notes/coating-failure-scratch.pdf"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-7070" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/10/cover-for-mech-actual.-fixed-psd.jpg" alt="" width="694" height="864" /></a></p>
<p><a href="http://nanovea.com/App-Notes/coating-failure-scratch.pdf">Cliquez ici pour lire !</a></p><p>The post <a href="https://nanovea.com/fr/comprendre-les-echecs-denrobage-a-laide-de-tests-decrasement/">Understanding Coating Failures using Scratch Testing</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/fr">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<item>
		<title>Rugosité de la surface et caractéristiques d'une cellule solaire</title>
		<link>https://nanovea.com/fr/surface-transparence-et-caracteristiques-dune-cellule-solaire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=surface-roughness-and-features-of-a-solar-cell</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 04 Sep 2019 17:20:52 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Flatness and Warpage]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Geometry and Shape]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Roughness and Finish]]></category>
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		<category><![CDATA[Profilometry Testing]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Importance of Solar Panel Testing Maximizing a solar cell’s energy absorption is key for the technology’s survival as a renewable resource. The multiple layers of coating and glass protection allow for the absorption, transmittance, and reflection of light that is necessary for the photovoltaic cells to function. Given that most consumer solar cells operate at [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/fr/surface-transparence-et-caracteristiques-dune-cellule-solaire/">Surface Roughness and Features of a Solar Cell</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/fr">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6933" class="elementor elementor-6933" data-elementor-post-type="post">
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									<p style="text-align: left; color: #1b96cf; font-size: 24px;">Importance de l'essai des panneaux solaires <strong><u><i><br>
</i></u></strong></p>
<p>La maximisation de l'absorption d'énergie d'une cellule solaire est essentielle à la survie de la technologie en tant que ressource renouvelable. Les multiples couches de revêtement et de verre de protection permettent l'absorption, la transmission et la réflexion de la lumière nécessaires au fonctionnement des cellules photovoltaïques. Étant donné que la plupart des cellules solaires grand public ont un rendement de 15-18%, l'optimisation de leur rendement énergétique est une bataille permanente.<br>
<br><br>Des études ont montré que la rugosité de la surface joue un rôle essentiel dans la réflexion de la lumière. La première couche de verre doit être aussi lisse que possible pour atténuer la réflexion de la lumière, mais les couches suivantes ne suivent pas cette ligne directrice. Un certain degré de rugosité est nécessaire à l'interface de chaque revêtement pour augmenter la possibilité de diffusion de la lumière dans leurs zones d'appauvrissement respectives et augmenter l'absorption de la lumière dans la cellule1. L'optimisation de la rugosité de la surface dans ces régions permet à la cellule solaire de fonctionner au mieux de ses capacités. Avec le capteur Nanovea HS2000 High Speed Sensor, la mesure de la rugosité de la surface peut être effectuée rapidement et avec précision.<br>
<br><br><br></p>
<p style="text-align: left; color: #1b96cf; font-size: 24px;">Objectif de la mesure</p>
<p>Dans cette étude, nous montrerons les capacités du système Nanovea <a href="https://nanovea.com/profilometers/">Profilomètre </a>HS2000 avec High Speed Sensor en mesurant la rugosité de la surface et les caractéristiques géométriques d'une cellule photovoltaïque. Pour cette démonstration, une cellule solaire monocristalline sans protection en verre sera mesurée, mais la méthodologie peut être utilisée pour diverses autres applications.<br>
<br><br></p>
<div style="text-align: center;"><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Solar-Measurement.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8316" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Solar-Measurement.png" alt="" width="931" height="679"></a></div>
<p><br><br></p>
<p style="text-align: left; color: #1b96cf; font-size: 24px;">Procédure d'essai et procédures<strong><u><i><br>
</i></u></strong></p>
<p>Les paramètres de test suivants ont été utilisés pour mesurer la surface de la cellule solaire.<br>
<br><br></p>
<div style="text-align: center;"><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Solar-Cell-Analyzed.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8322" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Solar-Cell-Analyzed.png" alt="" width="570" height="894"></a></div>
<p><br><br></p>
<p style="text-align: left; color: #1b96cf; font-size: 24px;">Résultats et discussion<u><i></i></u></p>
<p>La vue 2D en fausses couleurs de la cellule solaire et une extraction de la surface avec ses paramètres de hauteur respectifs sont représentées ci-dessous. Un filtre gaussien a été appliqué aux deux surfaces et un indice plus agressif a été utilisé pour aplanir la zone extraite. Cela exclut les formes (ou ondulations) supérieures à l'indice de coupure, laissant derrière elles des caractéristiques qui représentent la rugosité de la cellule solaire.</p>
<div style="text-align:center;">
<a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Figure-1-and-2.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8317" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Figure-1-and-2.png" alt="" width="784" height="770"></a><br>
<br><br><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Figure-3-and-4.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8318" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Figure-3-and-4.png" alt="" width="747" height="900"></a><br>
<br><br><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Figure-5.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8319" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Figure-5.png" alt="" width="1211" height="795"></a><br>
<br><br><br></div>
<div style="text-align:center;">
Un profil a été pris perpendiculairement à l'orientation des lignes de grille pour mesurer leurs caractéristiques géométriques, comme le montre le graphique ci-dessous. La largeur de la ligne de grille, la hauteur du pas et le pas peuvent être mesurés pour n'importe quel endroit spécifique de la cellule solaire.<br>
<br><br><br><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Figure-6.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8320" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Figure-6.png" alt="" width="1128" height="615"></a><br>
<br><br><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Figure-8.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8321" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Figure-8.png" alt="" width="892" height="748"></a>
</div>
<p><br><br><br></p>
<p style="text-align: left; color: #1b96cf; font-size: 24px;">Conclusion</p>
<p><br><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Solar-Panel-Cover.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8324" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Solar-Panel-Cover.jpg" alt="" width="934" height="570"></a><br>
<br><br>Dans cette étude, nous avons pu montrer la capacité du capteur linéaire Nanovea HS2000 à mesurer la rugosité et les caractéristiques de surface d'une cellule photovoltaïque monocristalline. Avec la possibilité d'automatiser des mesures précises de plusieurs échantillons et de fixer des limites de réussite et d'échec, le capteur linéaire Nanovea HS2000 est un choix parfait pour les inspections de contrôle de la qualité.</p>
<h1><span data-preserver-spaces="true">Référence</span></h1>
<p><span data-preserver-spaces="true">1 Scholtz, Lubomir. Ladanyi, Libor. Mullerova, Jarmila. " Influence de la rugosité de surface sur les caractéristiques optiques des cellules solaires multicouches " Advances in Electrical and Electronic Engineering, vol. 12, no. 6, 2014, pp. 631-638.</span></p>								</div>
				</div>
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				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/fr/surface-transparence-et-caracteristiques-dune-cellule-solaire/">Surface Roughness and Features of a Solar Cell</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/fr">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Usure rotative ou linéaire et COF ? (Une étude complète utilisant le tribomètre Nanovea)</title>
		<link>https://nanovea.com/fr/usure-rotative-ou-lineaire-une-etude-complete-a-laide-du-tribometre-nanovea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rotative-or-linear-wear-cof-a-comprehensive-study-using-the-nanovea-tribometer</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 10 Jul 2019 20:42:37 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[High Temperature Tribology]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Linear Tribology]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Step Height and Thickness]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Volume and Area]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Rotational Tribology]]></category>
		<category><![CDATA[Tribology Testing]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://nanovea.com/?p=6388</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wear is the process of removal and deformation of material on a surface as a result of the mechanical action of the opposite surface. It is influenced by a variety of factors, including unidirectional sliding, rolling, speed, temperature, and many others. The study of wear, tribology, spans many disciplines, from physics and chemistry to mechanical [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/fr/usure-rotative-ou-lineaire-une-etude-complete-a-laide-du-tribometre-nanovea/">Rotative or Linear Wear &#038; COF? (A Comprehensive Study Using the Nanovea Tribometer)</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/fr">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#039;usure est le processus d&#039;enlèvement et de déformation d&#039;un matériau sur une surface résultant de l&#039;action mécanique de la surface opposée. Il est influencé par divers facteurs, notamment le glissement unidirectionnel, le roulement, la vitesse, la température et bien d&#039;autres. L&#039;étude de l&#039;usure, la tribologie, couvre de nombreuses disciplines, de la physique et de la chimie au génie mécanique et à la science des matériaux. La nature complexe de l&#039;usure nécessite des études isolées sur des mécanismes ou processus d&#039;usure spécifiques, tels que l&#039;usure adhésive, l&#039;usure abrasive, la fatigue de surface, l&#039;usure par frottement et l&#039;usure érosive. Cependant, « l’usure industrielle » implique généralement plusieurs mécanismes d’usure se produisant en synergie.</p>
<p>Les tests d&#039;usure linéaires alternatifs et rotatifs (broche sur disque) sont deux configurations largement utilisées conformes à la norme ASTM pour mesurer le comportement d&#039;usure par glissement des matériaux. Étant donné que la valeur du taux d&#039;usure de toute méthode de test d&#039;usure est souvent utilisée pour prédire le classement relatif des combinaisons de matériaux, il est extrêmement important de confirmer la répétabilité du taux d&#039;usure mesuré à l&#039;aide de différentes configurations de test. Cela permet aux utilisateurs d’examiner attentivement la valeur du taux d’usure rapportée dans la littérature, ce qui est essentiel pour comprendre les caractéristiques tribologiques des matériaux.</p>
<p><a href="http://nanovea.com/App-Notes/rotative-and-linear-wear.pdf"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-6389" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/07/Tribo-Cover-FINAL-cof-2.jpg" alt="" width="274" height="264" /></a></p>
<p><a href="http://nanovea.com/App-Notes/rotative-and-linear-wear.pdf">Lire la suite !</a></p><p>The post <a href="https://nanovea.com/fr/usure-rotative-ou-lineaire-une-etude-complete-a-laide-du-tribometre-nanovea/">Rotative or Linear Wear &#038; COF? (A Comprehensive Study Using the Nanovea Tribometer)</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/fr">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Portabilité et flexibilité du profilomètre 3D sans contact Jr25</title>
		<link>https://nanovea.com/fr/portabilite-et-flexibilite-du-jr25-3d-profilometre-sans-contact/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=portability-and-flexibility-of-the-jr25-3d-non-contact-profilometer</link>
					<comments>https://nanovea.com/fr/portabilite-et-flexibilite-du-jr25-3d-profilometre-sans-contact/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 09 May 2019 13:52:21 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Flatness and Warpage]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Geometry and Shape]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Roughness and Finish]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Step Height and Thickness]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Texture and Grain]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Volume and Area]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry Testing]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://nanovea.com/?p=5317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Understanding and quantifying a sample’s surface is crucial for many applications including quality control and research. To study surfaces, profilometers are often used to scan and image samples. A large problem with conventional profilometry instruments is the inability to accommodate for non conventional samples. Difficulties in measuring non conventional samples can occur due to sample [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/fr/portabilite-et-flexibilite-du-jr25-3d-profilometre-sans-contact/">Portability and Flexibility of the Jr25 3D Non-contact Profilometer</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/fr">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="5317" class="elementor elementor-5317" data-elementor-post-type="post">
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									<p>Comprendre et quantifier la surface d&#039;un échantillon est crucial pour de nombreuses applications, notamment le contrôle qualité et la recherche. Pour étudier les surfaces, les profilomètres sont souvent utilisés pour numériser et imager des échantillons. Un gros problème avec les instruments de profilométrie conventionnels est l’incapacité à prendre en charge des échantillons non conventionnels. Des difficultés lors de la mesure d&#039;échantillons non conventionnels peuvent survenir en raison de la taille de l&#039;échantillon, de sa géométrie, de l&#039;incapacité de déplacer l&#039;échantillon ou d&#039;autres préparations d&#039;échantillon peu pratiques. Le portable de Nanovea <a href="https://nanovea.com/profilometers/">Profilomètres 3D sans contact</a>, la série JR, est capable de résoudre la plupart de ces problèmes grâce à sa capacité à numériser des surfaces d&#039;échantillons sous différents angles et à sa portabilité.</p><p><a href="http://nanovea.com/App-Notes/Portability-and-Flexibility-of-the-Nanovea-Jr25.pdf"><strong>Découvrez le profilomètre sans contact Jr25 !</strong></a></p><p><a href="http://nanovea.com/App-Notes/Portability-and-Flexibility-of-the-Nanovea-Jr25.pdf"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-5295" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/05/Cover-Jr.png" alt="" width="413" height="534" /></a></p>								</div>
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				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/fr/portabilite-et-flexibilite-du-jr25-3d-profilometre-sans-contact/">Portability and Flexibility of the Jr25 3D Non-contact Profilometer</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/fr">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>Hauteur de pas de 500nm en verre :  Précision extrême grâce à la profilométrie sans contact</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 05 Dec 2018 14:47:41 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Step Height and Thickness]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Surface characterization are current topics undergoing intense study. The surfaces of materials are important since they are the regions where physical and chemical interactions between the material and environment occur. Thus, being able to image the surface with high resolution has been desirable, since it allows scientists to visually observe the smallest surface details. Common [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/fr/hauteur-du-verre-de-500-nm-precision-extreme-avec-la-profilometrie-sans-contact/">500nm Glass Step Height:  Extreme Accuracy with Non-Contact Profilometry</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/fr">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La caractérisation des surfaces est un sujet d'actualité qui fait l'objet d'études intenses. Les surfaces des matériaux sont importantes car elles sont les régions où se produisent les interactions physiques et chimiques entre le matériau et l'environnement. Il est donc souhaitable d'être capable d'imager la surface avec une haute résolution, car cela permet aux scientifiques d'observer visuellement les plus petits détails de la surface. Les données courantes d'imagerie de surface comprennent la topographie, la rugosité, les dimensions latérales et les dimensions verticales. L'identification de la surface portante, de l'espacement et de la hauteur de marche des microstructures fabriquées, ainsi que des défauts sur la surface sont quelques applications qui peuvent être obtenues à partir de l'imagerie de surface. Cependant, toutes les techniques d'imagerie de surface ne sont pas égales.</p>
<p><a href="http://nanovea.com/App-Notes/500nm-Glass-Step-Height-Extreme-Accuracy.pdf">Hauteur de pas de 500nm en verre : Précision extrême grâce à la profilométrie sans contact</a></p><p>The post <a href="https://nanovea.com/fr/hauteur-du-verre-de-500-nm-precision-extreme-avec-la-profilometrie-sans-contact/">500nm Glass Step Height:  Extreme Accuracy with Non-Contact Profilometry</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/fr">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>Mesure de l'épaisseur du revêtement d'un wafer à l'aide de la profilométrie 3D</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 29 Mar 2018 13:49:55 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Step Height and Thickness]]></category>
		<category><![CDATA[wafer coating thickness]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Wafer Coating Thickness Measurement is critical. Silicon wafers are widely used in the making of integrated circuits and other micro devices used in a vast number of industries. A constant demand for thinner and smoother wafers and wafer coatings makes the Nanovea 3D non-contact Profilometer a great tool to quantify coating thickness and roughness of [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/fr/mesure-de-lepaisseur-du-revetement-des-plaquettes-a-laide-de-la-profilometrie-3d/">Wafer Coating Thickness Measurement Using 3D Profilometry</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/fr">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La mesure de l'épaisseur du revêtement des plaquettes est essentielle. Les tranches de silicium sont largement utilisées dans la fabrication de circuits intégrés et d'autres micro-dispositifs utilisés dans un grand nombre d'industries. La demande constante de wafers et de revêtements de wafers plus fins et plus lisses rend le Nanovea 3D sans contact <a href="https://nanovea.com/profilometers/">Profilomètre</a> un outil formidable pour quantifier l'épaisseur du revêtement et la rugosité de n'importe quelle surface. Les mesures présentées dans cet article ont été prises sur un échantillon de plaquette revêtue afin de démontrer les capacités de notre profilomètre 3D sans contact.</p>
<p><a href="http://nanovea.com/App-Notes/thinfilmthicknessmeasurement.pdf">Mesure de l'épaisseur du revêtement d'un wafer à l'aide de la profilométrie 3D</a></p><p>The post <a href="https://nanovea.com/fr/mesure-de-lepaisseur-du-revetement-des-plaquettes-a-laide-de-la-profilometrie-3d/">Wafer Coating Thickness Measurement Using 3D Profilometry</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/fr">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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