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	<title>プロフィロメトリー｜ステップハイトと厚さ アプリケーションノート - NANOVEA: 材料試験用高機能プロフィロメーター、トライボメーター、ナノインデンター、スクラッチテスター</title>
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	<description>材料研究と品質管理のための計測機器</description>
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		<title>3Dプロフィロメトリーによるガラスファイバー表面形状測定</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>火曜日, 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>
		<category><![CDATA[Profilometry | Texture and Grain]]></category>
		<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 SURFACE METROLOGY INSPECTION FOR QUALITY CONTROL Although there are many uses for Fiberglass reinforcement, in most applications it is crucial that they are as strong as possible. Fiberglass composites have one of the highest strength to weight ratios available and in some cases, pound for pound it is stronger than steel. Aside from high strength, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/ja/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%81%ae%e8%a1%a8%e9%9d%a2%e5%bd%a2%e7%8a%b6-3d-%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ad%e3%83%a1%e3%83%88%e3%83%aa/">Fiberglass Surface Topography Using 3D Profilometry</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ja">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="18507" class="elementor elementor-18507" data-elementor-post-type="post">
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ファイバーガラス表面トポグラフィー</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">3Dプロフィロメトリーによる</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">作成者</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">はじめに</h2>				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<span class="fontstyle0">ガラス繊維は、ガラスを極細に加工した素材である。繊維強化ポリマー（FRP）、ガラス繊維強化プラスチック（GRP）などと呼ばれ、多くのポリマー製品の補強材として使用されている。</span>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">品質管理における表面形状検査の重要性</h2>				</div>
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									ガラス繊維強化材には多くの用途がありますが、ほとんどの用途において可能な限り強度を高めることが極めて重要です。ガラス繊維複合材料は、重量に対する強度が最も高い材料の一つであり、場合によっては鋼鉄よりも高い強度を持つこともあります。高い強度の他に、露出した表面積をできるだけ小さくすることも重要です。グラスファイバーの表面積が大きいとケミカル・アタックや材料の膨張に対して構造体がより脆弱になる可能性があります。そのため、表面検査は品質管理生産において非常に重要です。								</div>
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									<p style="text-align: left;">測定目的</p>								</div>
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									<p>このアプリケーションでは、ナノビアST400 を使用して、ガラス繊維複合材料の表面の粗さと平坦さを測定しています。これらの表面特性を定量化することで、より強く、より長持ちするガラスファイバー複合材料の製造や最適化が可能になります。</p>								</div>
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									<p style="text-align: left;">ナノビア</p>								</div>
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									<p style="text-align: left;">ST400</p>								</div>
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									<span class="elementor-button-text">詳しくはこちら</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="タイヤのトレッド深さと表面粗さ解析用ナノベアST400 3D光学式プロフィロメーター" />								</a>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">測定パラメータ</h2>				</div>
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									<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 63.1148%;"><b><span class="fontstyle0">プローブ</span> </b></td><td style="width: 36.8852%; text-align: right;"><span class="fontstyle0">1mm</span></td></tr><tr><td style="width: 63.1148%;"><span class="fontstyle0"><b>取得率</b></span></td><td style="width: 36.8852%; text-align: right;"><span class="fontstyle0">300Hz</span></td></tr><tr><td style="width: 63.1148%;"><span class="fontstyle0"><b>アベレージング</b></span></td><td style="width: 36.8852%; text-align: right;">1</td></tr><tr><td style="width: 63.1148%;"><span class="fontstyle0"><b>測定面</b></span></td><td style="width: 36.8852%; text-align: right;"><span class="fontstyle0">5mm×2mm</span></td></tr><tr><td style="width: 63.1148%;"><span class="fontstyle0"><b>ステップサイズ</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>スキャンニングモード</b></span></td><td style="width: 36.8852%; text-align: right;"><span class="fontstyle0">一定速度</span></td></tr></tbody></table>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">プローブ仕様</h2>				</div>
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									<table style="width: 95.7674%; height: 120px;"><tbody><tr><td><b><em>測定範囲</em><em> RANGE</em></b></td><td style="text-align: right;">1mm</td></tr><tr><td><em><b>Z RESOLUTION</b></em></td><td style="text-align: right;"> 25nm</td></tr><tr><td><em><b>Z軸正確性</b></em></td><td style="text-align: right;">200nm</td></tr><tr><td><em><b>水平分解能</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">結果</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">偽色表示</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">3次元表面平坦度</h2>				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">3次元表面粗さ</h2>				</div>
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									<table style="width: 100%;"><tbody><tr style="height: 24px;"><td style="width: 16.5979%; height: 24px;">サ</td><td style="width: 27.2797%; height: 24px;">15.716 μm</td><td style="width: 52.8756%; height: 24px; text-align: left;">計算上平均高さ</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 16.5979%; height: 24px;">スク</td><td style="width: 27.2797%; height: 24px;">19.905 μm</td><td style="width: 52.8756%; height: 24px; text-align: left;">平方根高さ</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;">最大ピーク高</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 16.5979%; height: 24px;">エスブイ</td><td style="width: 27.2797%; height: 24px;">136.09 μm</td><td style="width: 52.8756%; height: 24px; text-align: left;">ピットの最大高さ</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 16.5979%; height: 24px;">エスエス</td><td style="width: 27.2797%; height: 24px;">252.83 μm</td><td style="width: 52.8756%; height: 24px; text-align: left;">最大高さ</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 16.5979%; height: 24px;">エスケープ</td><td style="width: 27.2797%; height: 24px;">0.556</td><td style="width: 52.8756%; height: 24px; text-align: left;">歪度</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 16.5979%; height: 24px;">ス</td><td style="width: 27.2797%; height: 24px;">3.654</td><td style="width: 52.8756%; height: 24px; text-align: left;">クルトーシス</td></tr></tbody></table>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">まとめ</h2>				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>結果が示すように、NANOVEA ST400 Optical <a href="https://nanovea.com/profilometers/">プロファイラー</a> グラスファイバー複合材表面の粗さと平坦度を正確に測定することができました。データは、ファイバー複合材料の複数のバッチにわたって、または一定期間にわたって測定され、さまざまなファイバーグラス製造プロセスとそれらが時間の経過とともにどのように反応するかについての重要な情報を提供します。したがって、ST400 はグラスファイバー複合材料の品質管理プロセスを強化するための実行可能なオプションです。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">同じようなアプリケーションをお持ちですか？</h2>				</div>
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									<span class="elementor-button-text">専門家に相談する</span>
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									<span class="elementor-button-text">価格と詳細を素早く入手</span>
					</span>
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				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/ja/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%81%ae%e8%a1%a8%e9%9d%a2%e5%bd%a2%e7%8a%b6-3d-%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ad%e3%83%a1%e3%83%88%e3%83%aa/">Fiberglass Surface Topography Using 3D Profilometry</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ja">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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					<wfw:commentrss>https://nanovea.com/ja/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%81%ae%e8%a1%a8%e9%9d%a2%e5%bd%a2%e7%8a%b6-3d-%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ad%e3%83%a1%e3%83%88%e3%83%aa/feed/</wfw:commentrss>
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		<title>Tire Tread Depth &#038; Rubber Surface Roughness Measurement &#124; 3D Optical Profiler</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>2021年2月25日（木）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>
		<guid ispermalink="false">https://nanovea.com/?p=10619</guid>

					<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/ja/%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%89%e6%b7%b1%e3%81%95%e3%81%ae%e6%b8%ac%e5%ae%9a/">Tire Tread Depth &#038; Rubber Surface Roughness Measurement | 3D Optical Profiler</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ja">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;">タイヤトレッド深さ＆ゴム表面粗さ測定
</span><span style="font-size: 32px; color: #000;">3D光学式プロファイラを使用
</span></h1>								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">作成者</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">アンドレア・ハーマン</h2>				</div>
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									タイヤのトレッド深さは、消費者の安全のためにハンドヘルドゲージで測定するのが一般的ですが、産業用研究開発やタイヤメーカーには、より高度な方法が求められます。このアプリケーションノートでは、3D光学式プロフィロメーターが、高精度のタイヤトレッド深さ測定、輪郭マッピング、ゴム表面粗さ解析をどのように行うかをご紹介します。.								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">はじめに</h2>				</div>
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									すべての素材がそうであるように、ゴムの摩擦係数はその表面の粗さに一部関係している。自動車のタイヤでは、トレッドの深さと表面の粗さの両方がトラクション、ブレーキ、摩耗性能に直接影響する。本研究では、3次元非接触形状測定法を用いて、ゴムの表面とトレッドの粗さと寸法を分析した。.								</div>
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									<p>タイヤトレッド深さ測定における3D非接触プロフィロメトリーの重要性</p>								</div>
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									<p>タッチプローブや干渉計などの他の技術とは異なる、, <a href="https://nanovea.com/profilometers/">NANOVEAの3D非接触光学式プロファイラー</a> 軸色収差を使用して、ほぼあらゆる表面を測定します。</p><p>プロファイラーシステムのオープンステージは、多様なサンプルサイズに対応し、サンプルの前処理は不要です。1回のスキャンで、サンプルの反射率や吸収率の影響を受けずに、タイヤ全体のトレッド深さとミクロレベルの表面粗さの両方を測定できます。さらに、これらのプロファイラには、ソフトウェアで結果を操作することなく、高い表面角度を測定できる高度な機能があります。.</p><p>この汎用性により、NANOVEAプロファイラーがタイヤトレッドの摩耗試験と高度なゴム材料の研究の両方に理想的なものとなっています。.</p>								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">測定目的</h2>				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>このアプリケーションでは <a href="https://nanovea.com/instruments/st400/">ナノベアST400</a>, タイヤのトレッド深さ、輪郭形状、ゴム表面の粗さを測定する3D非接触光学式プロファイラー。この研究では、タイヤ表面全体を表すのに十分な大きさのサンプル表面積を無作為に選択した。ゴムの特性を定量化するため、NANOVEA Ultra 3D解析ソフトウェアを使用し、溝寸法、トレッド深さ、表面粗さ、展開対投影面積を測定した。.</p>								</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: center; font-size: 20pt; color: black;">ナノビア <span style="font-size: 20pt; color: #1b96cf;">ST400スタンダード</span><br />光学式3Dプロフィロメーター</p>								</div>
				</div>
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									<span class="elementor-button-text">カタログダウンロード</span>
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									<span class="elementor-button-text">見積依頼</span>
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																<a href="https://nanovea.com/instruments/st500">
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				<div class="elementor-widget-container">
									<span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">ANALYSIS </span><span class="fontstyle0" style="color: #ffffff;">タイヤトレッド</span>								</div>
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				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-8cd344f elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="8cd344f" data-element_type="section">
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									トレッドの3Dビューとフォールスカラービューは、3D表面設計のマッピングの価値を示しています。これにより、トレッドの深さの均一性、溝のデザイン、摩耗を多角的に評価するためのわかりやすいツールがエンジニアに提供されます。アドバンスド・コンター解析とステップハイト解析は、サンプルの形状やデザインの正確な寸法を測定するための非常に強力なツールです。.								</div>
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					</div>
		</div>
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				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f5f5811 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="f5f5811" data-element_type="section">
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									<p><span class="fontstyle0">アドバンストコンターアナリシス</span></p>								</div>
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									<p><span class="fontstyle0">ステップ高さ解析</span> </p>								</div>
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									<span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">ANALYSIS </span><span class="fontstyle0" style="color: #ffffff;">ラバーサーフェス</span>								</div>
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				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-a547451 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="a547451" data-element_type="section">
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									ゴム表面は、以下の図に示すように、内蔵のソフトウェア・ツールを使ってさまざまな方法で定量化できる。表面粗さは2.688μmで、展開面積対投影面積は9.410mm²対8.997mm²であることがわかります。これらの結果は、ゴムの表面粗さがトラクションと性能にどのような影響を与えるかを示しており、異なるゴム配合間や表面摩耗のレベルの違いを比較することができます。.								</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="591" height="415" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2021/02/Tire-Rubber-Surface-Analysis-Scan-NANOVEA.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-10621" alt="3D光学式プロフィロメーターによるゴム表面の粗さ解析" />															</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">まとめ</h2>				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									このアプリケーションでは、NANOVEA 3D非接触光学式プロファイラが、タイヤのトレッド深さ、輪郭寸法、ゴム表面の粗さを正確に評価できることを示しました。データは、表面粗さ2.69 µm、展開面積9.41 mm²、投影面積9 mm²を示しています。ゴムのトレッドのさまざまな寸法と半径も測定された。この情報は、タイヤメーカー、自動車研究者、材料エンジニアが、トレッドの設計、ゴムの配合、あるいは摩耗の程度が異なるタイヤを比較するために利用できる。ここに示したデータは、Ultra 3D解析ソフトウェアで利用可能な計算の一部に過ぎません。.								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-87e6b5b elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="87e6b5b" data-element_type="section">
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			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">同じようなアプリケーションをお持ちですか？</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5847677 elementor-align-justify open-chat elementor-widget elementor-widget-button" data-id="5847677" data-element_type="widget" data-widget_type="button.default">
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					<a class="elementor-button elementor-size-sm" role="button">
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									<span class="elementor-button-text">専門家に相談する</span>
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				</div>
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									<div class="elementor-button-wrapper">
					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm" href="https://nanovea.com/contact-sales-form/" id="button-quote-bottom">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">価格と詳細を素早く入手</span>
					</span>
					</a>
				</div>
								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/ja/%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%89%e6%b7%b1%e3%81%95%e3%81%ae%e6%b8%ac%e5%ae%9a/">Tire Tread Depth &#038; Rubber Surface Roughness Measurement | 3D Optical Profiler</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ja">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://nanovea.com/ja/%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%89%e6%b7%b1%e3%81%95%e3%81%ae%e6%b8%ac%e5%ae%9a/feed/</wfw:commentrss>
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			</item>
		<item>
		<title>3D光学プロファイラによる魚鱗表面解析</title>
		<link>https://nanovea.com/ja/3%e6%ac%a1%e5%85%83%e5%85%89%e5%ad%a6%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e9%ad%9a%e9%b1%97%e9%9d%a2%e8%a7%a3%e6%9e%90/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fish-scale-surface-analysis-using-3d-optical-profiler</link>
					<comments>https://nanovea.com/ja/3%e6%ac%a1%e5%85%83%e5%85%89%e5%ad%a6%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e9%ad%9a%e9%b1%97%e9%9d%a2%e8%a7%a3%e6%9e%90/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrew Shore]]></dc:creator>
		<pubdate>2020年12月29日火曜日 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>
		<guid ispermalink="false">https://nanovea.com/?p=10003</guid>

					<description><![CDATA[<p>3D光学プロファイラを用いた魚鱗の表面解析 詳細はこちら</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/ja/3%e6%ac%a1%e5%85%83%e5%85%89%e5%ad%a6%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e9%ad%9a%e9%b1%97%e9%9d%a2%e8%a7%a3%e6%9e%90/">Fish Scale Surface Analysis Using 3D Optical Profiler</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ja">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="10003" class="elementor elementor-10003" data-elementor-post-type="post">
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									<p>3D光学プロファイラによる魚鱗表面解析</p><p>詳細はこちら</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">魚鱗面解析</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">3D OPTICAL PROFILERを使用して</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">作成者</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">アンドレア・ノビツキー</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">はじめに</h2>				</div>
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									<p>NANOVEAを用いて魚鱗の形態や模様などを研究 <a href="https://nanovea.com/profilometers/">3D非接触オプティカルプロファイラー</a>。この生体サンプルの繊細な性質と、その非常に小さく角度の高い溝も、プロファイラーの非接触技術の重要性を強調しています。鱗の溝は環状と呼ばれ、これを研究することで魚の年齢を推定したり、木の年輪と同様に成長速度の異なる時期を区別したりすることもできます。これは乱獲を防ぐために野生の魚の個体数を管理する上で非常に重要な情報です。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">3D非接触プロフィロメトリの生物学的研究への重要性</h2>				</div>
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									<p>タッチプローブや干渉計などの他の技術とは異なり、軸色法を用いた3D非接触光学式プロファイラでは、ほぼすべての表面を測定することができます。サンプルサイズは、オープンステージのため大きく変化し、サンプルの前処理は必要ありません。ナノからマクロレンジの表面形状を、試料の反射や吸収の影響を受けずに測定することができます。この装置では、ソフトウェアで結果を操作することなく、高い表面角度を測定できる高度な機能を備えています。透明、不透明、鏡面、拡散、研磨、粗面など、どのような材料でも簡単に測定することができます。この技術は、2Dおよび3D機能を組み合わせた利点とともに、表面研究を最大限に活用するための理想的で幅広い、使いやすい機能を提供します。</p>								</div>
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									<p>測定目的</p>								</div>
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									<p>このアプリケーションでは、高速センサーを搭載し、スケールの表面を総合的に解析する3D非接触プロファイラー、NANOVEA ST400を紹介します。</p><p>この装置では、中央部の高解像度スキャンとともに、サンプル全体をスキャンしています。比較のため、スケールの外側と内側の表面粗さも測定されました。</p>								</div>
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									<p>ナノビア</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">外枠の3D＆2D表面キャラクタリゼーション</h2>				</div>
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									<p>外側スケールの3Dビューとフォールスカラービューでは、指紋や木の年輪のような複雑な構造を見ることができます。これにより、ユーザーはスケールの表面特性を様々な角度から直接観察することができる分かりやすいツールを得ることができます。また、外側と内側を比較しながら、外側スケールの様々な測定値を表示します。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><span>表面粗さの比較</span> <br style="font-style: normal;font-weight: normal;line-height: normal;text-align: -webkit-auto;text-transform: none"></h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">まとめ</h2>				</div>
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									<p>このアプリケーションでは、NANOVEA 3D非接触光学式プロファイラが、魚の鱗をさまざまな方法で特性評価できることを示しました。 </p><p>鱗の外側と内側は、表面粗さだけで簡単に区別でき、粗さの値はそれぞれ15.92μmと1.56μmである。さらに、鱗の外表面にある溝（サーキュレーション）を分析することで、魚の鱗について正確な情報を得ることができます。中心点から帯状のサークルの距離を測定したところ、サークルの高さは平均で約58μmであることもわかりました。 </p><p>ここに掲載したデータは、解析ソフトで利用できる計算の一部に過ぎません。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">同じようなアプリケーションをお持ちですか？</h2>				</div>
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				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/ja/3%e6%ac%a1%e5%85%83%e5%85%89%e5%ad%a6%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e9%ad%9a%e9%b1%97%e9%9d%a2%e8%a7%a3%e6%9e%90/">Fish Scale Surface Analysis Using 3D Optical Profiler</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ja">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>フレネルレンズトポグラフィー</title>
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		<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>
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					<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 are often used as the&#160;simplest shape which glass can be ground and polished to. A Fresnel lens consists of a series of concentric rings, which are thin parts of a simple lens with a width as small as a few thousandths of an inch. Fresnel lenses contain a large aperture and&#160;short focal length, with a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/ja/%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%ba%e3%83%88%e3%83%9d%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc/">Fresnel Lens Topography</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ja">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;">フレネルレンズトポグラフィー</span><span style="font-size: 32px; color: #000;">使用 </span><span style="font-size: 32px;">3D </span><span style="font-size: 32px; font-family: inherit;">非接触光学式形状測定機</span></h1>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">作成者</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">はじめに</h2>				</div>
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									<p><span class="fontstyle0">レンズは、光を透過・屈折させる軸対称の光学デバイスです。単純なレンズは、光を収束または発散させるための単一の光学部品で構成されています。球面はレンズを作るには理想的な形状ではないが、ガラスを研磨して作ることができる最も単純な形状としてよく使われる。</span></p>
<p><span class="fontstyle0">フレネルレンズは、同心円状のリングを並べたもので、幅が数千分の一インチと小さい単純なレンズの薄い部分である。フレネルレンズは、同じ光学特性を持つ従来のレンズに比べて、大口径で焦点距離が短く、コンパクトに設計されているため、必要な重量や材料の体積が少なくて済む。フレネルレンズの形状が薄いため、光の吸収による損失が非常に少ない。</span></p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">フレネルレンズ検査における3D非接触形状計測の重要性</h2>				</div>
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									<p>フレネル レンズは、自動車産業、灯台、太陽エネルギー、航空母艦の光学着陸システムで広く使用されています。透明なプラスチックからレンズを成形または打ち抜き加工することにより、製造のコスト効率を高めることができます。フレネル レンズのサービス品質は、主に同心リングの精度と表面品質に依存します。 NANOVEA はタッチプローブ技術とは異なり、 <a href="https://nanovea.com/profilometers/">光学プロファイラー</a> 表面に触れずに 3D 表面測定を実行できるため、新たな傷ができるリスクが回避されます。クロマティック ライト技術は、さまざまな形状のレンズなど、複雑な形状を正確にスキャンするのに最適です。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">フレネルレンズ回路図</h2>				</div>
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									<p>透明プラスチックフレネルレンズは、成形またはスタンピングによって製造することができます。正確で効率的な品質管理は、不良品の金型やスタンプを明らかにするために重要です。同心円の高さとピッチを測定し、その値をレンズメーカーが指定する仕様値と比較することで、製造上のばらつきを検出することができます。</p><p>レンズのプロファイルを正確に測定することで、金型やスタンプがメーカーの仕様に合うように適切に加工されます。さらに、スタンプは時間の経過とともに徐々に磨耗し、初期の形状を失う可能性があります。レンズメーカーの仕様から一貫して逸脱している場合は、金型の交換が必要であることを示すポジティブな兆候です。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">測定目的</h2>				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>このアプリケーションでは、複雑な形状の光学部品の包括的な3Dプロファイル解析を提供する、高速センサー搭載の3D非接触プロファイラ、NANOVEA ST400を紹介します。当社のクロマティック・ライト・テクノロジーの卓越した能力を実証するため、フレネルレンズの輪郭解析を実施しました。.</p>								</div>
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									<p style="text-align: center; font-size: 20pt; color: black;">ナノビア <span style="font-size: 20pt; color: #1b96cf;">ST400 大面積</span><br />光学式3Dプロフィロメーター</p>								</div>
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									<span class="elementor-button-text">カタログダウンロード</span>
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									<span class="elementor-button-text">見積依頼</span>
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									<p><i>今回使用した2.3インチ×2.3インチのアクリルフレネルレンズは、以下のような構成になっています。 </i></p><p><i>同心円状のリングと複雑な鋸歯状の断面形状が特徴です。 </i></p><p><i>焦点距離は1.5インチ、有効径は2.0インチです。 </i></p><p><i>1インチあたり125本の溝があり、屈折率は1.49です。</i></p>								</div>
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									<p><em>NANOVEA ST400でフレネルレンズをスキャンすると、同心円のリングの高さが中心から外側に向かうにつれて顕著に増加していることがわかります。</em></p>								</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>ピーク＆バレイ </i></h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><i>プロファイルの寸法解析</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">まとめ</h2>				</div>
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									<p>このアプリケーションでは、非接触光学式プロファイラ「NANOVEA ST400」がフレネルレンズの表面形状を正確に測定することを紹介しています。 </p><p>複雑なセレーション形状から、高さとピッチの寸法をNANOVEA解析ソフトウェアで正確に決定することができます。ユーザーは、製造したレンズのリングの高さとピッチの寸法を理想的なリングの仕様と比較することにより、製造金型やスタンプの品質を効果的に検査することができます。</p><p>ここに掲載したデータは、解析ソフトで利用できる計算の一部に過ぎません。 </p><p>半導体、マイクロエレクトロニクス、太陽電池、光ファイバー、自動車、航空宇宙、冶金、機械加工、コーティング、医薬品、バイオメディカル、環境などの分野で、ほぼあらゆる表面を測定するナノベアの光学式プロファイラ。</p><div> </div>								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">同じようなアプリケーションをお持ちですか？</h2>				</div>
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		</section>
				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/ja/%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%ba%e3%83%88%e3%83%9d%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc/">Fresnel Lens Topography</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ja">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<item>
		<title>スクラッチテストによる塗膜故障の把握</title>
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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>
		<guid ispermalink="false">https://nanovea.com/?p=6980</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに材料の表面処理は，装飾的な外観から，摩耗，腐食，その他の攻撃から基材を保護することまで，さまざまな機能的用途において重要な役割を担っている。コーティングの品質と耐用年数を決定する重要かつ最優先の要因は、その凝集力と接着力である。ここをクリックしてお読みください。</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/ja/%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%81%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e5%a4%b1%e6%95%97/">Understanding Coating Failures using Scratch Testing</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ja">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>はじめに</strong></p>
<p>材料の表面処理は、装飾的な外観から、摩耗、腐食、その他の攻撃から基材を保護することまで、さまざまな機能的用途において重要な役割を担っています。コーティングの品質と寿命を決定する重要な要素は、その凝集力と接着力である。</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">ここをクリックしてお読みください</a></p><p>The post <a href="https://nanovea.com/ja/%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%81%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e5%a4%b1%e6%95%97/">Understanding Coating Failures using Scratch Testing</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ja">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://nanovea.com/ja/%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%81%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e5%a4%b1%e6%95%97/feed/</wfw:commentrss>
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		<item>
		<title>太陽電池の表面粗さと特徴</title>
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					<comments>https://nanovea.com/ja/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%81%ae%e8%a1%a8%e9%9d%a2%e7%b2%97%e3%81%95%e3%81%a8%e7%89%b9%e5%be%b4/#respond</comments>
		
		<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>
		<category><![CDATA[Profilometry | Step Height and Thickness]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry Testing]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://nanovea.com/?p=6933</guid>

					<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 15-18% efficiency, optimizing their energy output is an ongoing battle. Studies have shown that surface roughness plays a pivotal role in the reflectance of light. The initial layer of glass must be as smooth as possible to mitigate the reflectance of light, but the subsequent layers do not follow this guideline. A degree of roughness [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/ja/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%81%ae%e8%a1%a8%e9%9d%a2%e7%b2%97%e3%81%95%e3%81%a8%e7%89%b9%e5%be%b4/">Surface Roughness and Features of a Solar Cell</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ja">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">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-74e0f8f8 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="74e0f8f8" data-element_type="section">
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: left; color: #1b96cf; font-size: 24px;">ソーラーパネルテストの重要性 <strong><u><i><br>
</i></u></strong></p>
<p>太陽電池のエネルギー吸収を最大化することは、再生可能な資源としてこの技術が生き残るための鍵である。何層ものコーティングとガラスの保護により、太陽電池が機能するために必要な光の吸収、透過、反射を可能にしている。一般消費者向けの太陽電池のほとんどは15～18%の効率で動作するため、そのエネルギー出力を最適化することは継続的な戦いである。<br>
<br><br>表面の粗さが光の反射率に極めて重要な役割を果たすことは、研究によって明らかになっている。ガラスの初期層は、光の反射を軽減するために可能な限り平滑でなければならないが、その後の層はこのガイドラインに従わない。それぞれの空乏ゾーンで光が散乱する可能性を高め、セル内での光の吸収を増加させるために、各コーティングの界面にはある程度の粗さが必要である1。これらの領域の表面粗さを最適化することで、太陽電池がその能力を最大限に発揮できるようになります。ナノベアHS2000高速センサーを使用すれば、表面粗さを迅速かつ正確に測定することができます。<br>
<br><br><br></p>
<p style="text-align: left; color: #1b96cf; font-size: 24px;">測定目的</p>
<p>この研究では、ナノベアの能力を紹介する。 <a href="https://nanovea.com/profilometers/">プロフィロメーター </a>太陽電池の表面粗さと幾何学的特徴を測定することにより、高速センサー付きHS2000を使用します。このデモンストレーションでは、ガラスで保護されていない単結晶太陽電池を測定しますが、この方法は他のさまざまなアプリケーションにも使用できます。<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;">試験方法と手順<strong><u><i><br>
</i></u></strong></p>
<p>太陽電池の表面測定には、以下の試験パラメータを使用した。<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;">結果および考察<u><i></i></u></p>
<p>下に描かれているのは、太陽電池の2Dフォールスカラー図と、それぞれの高さパラメータを持つ表面の領域抽出です。両方の表面にガウシアンフィルターを適用し、抽出された領域を平坦化するために、より積極的なインデックスを使用しました。これにより、カットオフ指数より大きな形状（またはうねり）は除外され、太陽電池の粗さを表す特徴が残されます。</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;">
グリッドラインの幾何学的特性を測定するために、グリッドラインの方向に対して垂直なプロファイルを撮影したのが次の図である。グリッドラインの幅、段差、ピッチは、太陽電池の任意の位置で測定することができます。<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;">結論</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>この研究では、単結晶太陽電池の表面粗さと特徴を測定するナノベア HS2000 ラインセンサーの能力を展示することができました。複数のサンプルの正確な測定を自動化し、合否判定を設定できるナノベアラインセンサは、品質管理検査に最適な選択肢です。</p>
<h1><span data-preserver-spaces="true">参考</span></h1>
<p><span data-preserver-spaces="true">1 ショルツ，ルボミールラダニ，リボルミュレロヴァ，ヤルミラ"Influence of Surface Roughness on Optical Characteristics of Multilayer Solar Cells " Advances in Electrical and Electronic Engineering, vol.12, no.6, 2014, pp.631-638.</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-4682ffd elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="4682ffd" data-element_type="section" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><b>さて、次はアプリケーションについてです。</b></h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-539050e live-chat elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-button" data-id="539050e" data-element_type="widget" data-widget_type="button.default">
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					</span>
					</a>
				</div>
								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/ja/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%81%ae%e8%a1%a8%e9%9d%a2%e7%b2%97%e3%81%95%e3%81%a8%e7%89%b9%e5%be%b4/">Surface Roughness and Features of a Solar Cell</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ja">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>回転摩耗と直線摩耗、COFは？(ナノベーストライボメータを用いた総合的検討）</title>
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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>
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					<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 engineering and material science. The complex nature of wear requires isolated studies toward specific wear mechanisms or processes, such as adhesive wear, abrasive wear, surface fatigue, fretting wear, and erosive wear. However, &#8220;Industrial Wear&#8221; commonly involves multiple wear mechanisms occurring in synergy. Linear reciprocating and Rotative (Pin on Disk) wear tests are two widely used [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/ja/%e5%9b%9e%e8%bb%a2%e3%83%bb%e7%9b%b4%e7%b7%9a%e6%91%a9%e8%80%97-%e3%83%8a%e3%83%8e%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%9c%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92%e7%94%a8%e3%81%84/">Rotative or Linear Wear &#038; COF? (A Comprehensive Study Using the Nanovea Tribometer)</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ja">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>摩耗とは、反対側の表面の機械的作用の結果として、表面上の材料が除去および変形するプロセスです。一方向の滑り、回転、速度、温度など、さまざまな要因の影響を受けます。摩耗、トライボロジーの研究は、物理学、化学から機械工学、材料科学に至るまで、多くの分野に及びます。摩耗の複雑な性質には、凝着摩耗、摩耗摩耗、表面疲労、フレッティング摩耗、エローシブ摩耗などの特定の摩耗メカニズムまたはプロセスに向けた個別の研究が必要です。ただし、「産業摩耗」には通常、複数の摩耗メカニズムが相乗して発生します。</p>
<p>直線往復摩耗試験と回転 (ピンオンディスク) 摩耗試験は、材料の滑り摩耗挙動を測定するために広く使用されている ASTM 準拠のセットアップです。摩耗試験方法の摩耗率の値は、材料の組み合わせの相対的な順位を予測するためによく使用されるため、さまざまな試験設定を使用して測定された摩耗率の再現性を確認することが非常に重要です。これにより、ユーザーは文献で報告されている摩耗率の値を注意深く検討することができます。これは材料の摩擦学的特性を理解する上で重要です。</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">続きを読む</a></p><p>The post <a href="https://nanovea.com/ja/%e5%9b%9e%e8%bb%a2%e3%83%bb%e7%9b%b4%e7%b7%9a%e6%91%a9%e8%80%97-%e3%83%8a%e3%83%8e%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%9c%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92%e7%94%a8%e3%81%84/">Rotative or Linear Wear &#038; COF? (A Comprehensive Study Using the Nanovea Tribometer)</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ja">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>3次元非接触形状測定機Jr25のポータビリティとフレキシビリティ</title>
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		<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>
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					<description><![CDATA[<p>試料の表面を理解し、定量化することは、品質管理や研究など多くの用途で非常に重要です。表面を研究するために、プロファイルメーターはしばしば試料のスキャンと画像化に使用されます。しかし、従来の表面形状測定機では、非定型の試料に対応できないという大きな問題がありました。非標準的な試料の測定は、試料のサイズ、形状、試料の移動ができないこと、またはその他の不便な試料準備のために困難となることがあります。ナノベアのポータブル3次元非接触形状測定機JRシリーズは、試料表面を様々な角度からスキャンできる機能と携帯性により、これらの問題のほとんどを解決することが可能です。Jr25非接触プロフィロメーターについて読む!</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/ja/jr25-3d%e5%9e%8b%e9%9d%9e%e6%8e%a5%e8%a7%a6%e5%bc%8f%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ad%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%8f%af%e6%90%ac%e6%80%a7%e3%81%a8%e6%9f%94%e8%bb%9f%e6%80%a7/">Portability and Flexibility of the Jr25 3D Non-contact Profilometer</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ja">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="5317" class="elementor elementor-5317" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c111867 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="c111867" data-element_type="section">
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									<p>サンプルの表面を理解し定量化することは、品質管理や研究を含む多くのアプリケーションにとって重要です。表面を研究するには、サンプルをスキャンして画像化するために表面形状計がよく使用されます。従来の形状測定装置の大きな問題は、従来とは異なるサンプルに対応できないことです。従来とは異なるサンプルの測定では、サンプルのサイズ、形状、サンプルを移動できないこと、またはその他の不便なサンプル前処理により、困難が発生する可能性があります。 Nanoveaのポータブル <a href="https://nanovea.com/profilometers/">3D非接触表面形状計</a>JR シリーズは、さまざまな角度からサンプル表面をスキャンする機能とその携帯性により、これらの問題のほとんどを解決できます。</p><p><a href="http://nanovea.com/App-Notes/Portability-and-Flexibility-of-the-Nanovea-Jr25.pdf"><strong>非接触式プロフィロメーターJr25について読む!</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>
				</div>
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				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/ja/jr25-3d%e5%9e%8b%e9%9d%9e%e6%8e%a5%e8%a7%a6%e5%bc%8f%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ad%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%8f%af%e6%90%ac%e6%80%a7%e3%81%a8%e6%9f%94%e8%bb%9f%e6%80%a7/">Portability and Flexibility of the Jr25 3D Non-contact Profilometer</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ja">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>500nm ガラスステップハイト。  非接触型プロフィロメトリーによる高精度化</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 surface imaging data includes topography, roughness, lateral dimensions, and vertical dimensions. Identifying the load bearing surface, spacing and step height of fabricated microstructures, and defects on the surface are some applications that can be obtained from surface imaging. All surface imaging techniques, however, are not created equal. 500nm Glass Step Height: Extreme Accuracy with Non-Contact [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/ja/500nm%e3%81%ae%e3%82%ac%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%83%e3%83%97%e9%ab%98%e3%81%95%e3%80%81%e9%9d%9e%e6%8e%a5%e8%a7%a6%e5%9e%8b%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ad%e3%83%a1/">500nm Glass Step Height:  Extreme Accuracy with Non-Contact Profilometry</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ja">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>表面キャラクタリゼーションは、現在活発に研究されているテーマである。材料の表面は、材料と環境の間で物理的・化学的な相互作用が起こる領域であるため、重要である。そのため、表面を高解像度で画像化することが望まれてきました。これにより、科学者は表面の微細な部分まで視覚的に観察することができるようになります。一般的な表面画像データには、地形、粗さ、横方向寸法、縦方向寸法が含まれます。耐荷重表面の特定、製造された微細構造の間隔と段差、表面の欠陥などは、表面イメージングから得られる応用例である。しかし、すべてのサーフェスイメージング技術が同じように作られているわけではありません。</p>
<p><a href="http://nanovea.com/App-Notes/500nm-Glass-Step-Height-Extreme-Accuracy.pdf">500nm ガラスステップハイト。非接触型プロフィロメトリーによる高精度化</a></p><p>The post <a href="https://nanovea.com/ja/500nm%e3%81%ae%e3%82%ac%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%83%e3%83%97%e9%ab%98%e3%81%95%e3%80%81%e9%9d%9e%e6%8e%a5%e8%a7%a6%e5%9e%8b%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ad%e3%83%a1/">500nm Glass Step Height:  Extreme Accuracy with Non-Contact Profilometry</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ja">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>3Dプロフィロメトリーによるウェハーコーティング厚み計測</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>
		<guid ispermalink="false">https://nanovea.com/?p=3357</guid>

					<description><![CDATA[<p>ウェーハの膜厚測定は重要です。シリコンウェーハは、膨大な数の産業で使用される集積回路やその他のマイクロデバイスの製造に広く使用されています。より薄く、より滑らかなウェーハやウェーハコーティングが常に求められる中、ナノベア3D非接触プロフィロメーターは、あらゆる表面のコーティングの厚みや粗さを定量化できる優れたツールとなっています。この記事では、3D非接触プロフィロメーターの機能を実証するために、コーティングされたウェハサンプルから測定されました。3Dプロフィロメトリーによるウェハーの膜厚測定</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/ja/3%e6%ac%a1%e5%85%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ad%e3%83%a1%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3/">Wafer Coating Thickness Measurement Using 3D Profilometry</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ja">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>ウェーハの膜厚測定は重要です。シリコンウェーハは、膨大な数の産業で使用される集積回路やその他のマイクロデバイスの製造に広く使用されています。より薄く、より滑らかなウェーハとウェーハコーティングが常に求められているため、Nanovea 3D非接触式厚み測定機が使用されています。 <a href="https://nanovea.com/profilometers/">プロフィロメーター</a> は、あらゆる表面のコーティングの厚みと粗さを定量化するための優れたツールです。この記事では、3D非接触プロフィロメータの能力を実証するために、コーティングされたウェハサンプルから測定されたものです。</p>
<p><a href="http://nanovea.com/App-Notes/thinfilmthicknessmeasurement.pdf">3Dプロフィロメトリーによるウェハーコーティング厚み計測</a></p><p>The post <a href="https://nanovea.com/ja/3%e6%ac%a1%e5%85%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ad%e3%83%a1%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3/">Wafer Coating Thickness Measurement Using 3D Profilometry</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/ja">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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