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Optoélectronique

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De la communication par fibre optique et des réseaux sans fil aux dispositifs de stockage optiques et aux équipements médicaux avancés, l’optoélectronique est en train de devenir un secteur de plus en plus vital de la technologie actuelle. Elle constitue la colonne vertébrale invisible d’un grand nombre de produits, permettant l’interconversion d'informations optiques et électroniques, et concerne des produits aussi divers que les lasers à semiconducteurs, les diodes électroluminescentes (LED), les photodétecteurs et les transducteurs optiques-électriques.

Afin d’assurer les performances fiables de ces appareils de précision au fil du temps, leur fabrication doit respecter des niveaux de tolérance élevés car l’acquéreur peut refuser un lot composé de plusieurs milliers de diodes s’il découvre ne serait-ce qu’un défaut dans les échantillons tests. Les besoins des produits électroniques et de télécommunication modernes présentent également divers défis de fabrication auxquels les fabricants et les ingénieurs doivent être constamment vigilants. Les imperfections dans la croissance des cristaux, les problèmes de cohérence des revêtements, la contamination particulaire, la surpulvérisation et les copeaux de contours ne sont que quelques-unes de ces erreurs fréquentes qui peuvent avoir pour résultat la perte de millions d’articles, le retard de la production et, dans le pire des cas, la perte de contrats.

Pour éviter ces écueils, il faut avoir la capacité d’inspecter avec précision la surface des matériaux et les caractéristiques clés des dispositifs qui affectent les paramètres de fonctionnement. Pour ce faire, les ingénieurs en optoélectronique ont recours à bon nombre des méthodes utilisées dans l’industrie des semiconducteurs et de la microélectronique, ainsi qu’à des techniques spécialisées telles que les techniques suivantes:

• la métrologie manuelle et la métrologie de la granularité
• l’interférométrie optique
• l’analyse des franges
• la stéréomicroscopie
• la microscopie optique inversée par interférométrie holographique.

Alors que les frontières de l’optoélectronique sont repoussées de plus en plus loin, l’utilisation de ces systèmes de microscopie, entre autres, devient de plus en plus importante pour minimiser les risques de lots défaillants, optimiser les taux de production et augmenter les rendements en toute sécurité.

Techniques et instruments essentiels : stéréomicroscopie, éclairage à lumière transmise et réfléchie, microscopes inversés, systèmes de mesure vidéo, caméras numériques, NIS Elements.

 

 
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