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Optoelectrónica

nikon metrology industry electronic optoelectronicDesde comunicaciones con fibra óptica y redes inalámbricas hasta dispositivos ópticos de almacenamiento y equipos médicos avanzados, la optoelectrónica es una parte cada vez más fundamental de la tecnología actual. Es la base oculta de una amplia variedad de productos; permite la conversión interna de información óptica y electrónica e incluye productos tan diversos como láser de semiconductores, diodos luminiscentes (LED), fotodetectores y transductores optoeléctricos.

Para asegurar el rendimiento confiable de estos dispositivos de precisión en el transcurso del tiempo, su fabricación debe someterse a exigentes tolerancias, porque un comprador puede rechazar un lote de miles de diodos si se encuentra un solo defecto en las muestras de prueba. Las necesidades de las telecomunicaciones modernas y los productos electrónicos también presentan diversos desafíos de fabricación, por eso los fabricantes e ingenieros deben estar siempre atentos. Las imperfecciones en términos de crecimiento cristalino, inconsistencias del recubrimiento, partículas contaminantes, neblina de pulverización y bordes desconchados son solo algunos de los errores comunes que pueden causar la pérdida de millones de dispositivos, retrasar la producción y en los peores casos, la pérdida de contratos.

Para evitar estos obstáculos se requiere la capacidad de inspeccionar detenidamente las superficies de los materiales y las características clave de los dispositivos que afectan los parámetros de operación. Por eso los ingenieros optoelectrónicos aplican muchos de los mismos métodos utilizados en las industrias de semiconductores y microelectrónica, además de técnicas especializadas como:

  • metrología manual y de granularidad
  • interferometría óptica
  • análisis de franjas
  • microscopía estereoscópica
  • interferometría holográfica, microscopía óptica invertida

A medida que se van ampliando los límites del diseño optoelectrónico, el uso de estos y otros sistemas de microscopía adquiere cada vez más importancia para minimizar la probabilidad de lotes con desviaciones, optimizar la velocidad de la producción y aumentar la productividad de forma segura.

Técnicas e instrumentos clave: microscopía estereoscópica, luz transmitida y reflejada, microscopios invertidos, sistemas de medición por video, cámaras digitales, NIS-Elements

 
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