Прецизионная точность.
Feb. 15th, 2016 08:41 pmКогда учился в техникуме, а потом в институте, то на лекциях по точности, допускам, посадкам и взаимозаменяемости нам давали приблизительно следующую корреляцию: Для изготовления детали по 10 квалитету необходимо использовать станки и инструменты с 7-8 квалитетами, для деталей по 6 квалитету, инструменты должны быть 3-4 квалитетов и т. д.
Сейчас много пишут о успехах сверхвысокоточных приборов в измерении гравитационных волн, туннельном микроскопировании, других областях сверхвысокоточных измерений.
Ясно, что микросхему можно изготовить в вакуумной камере методом напыления. Но в таких приборах есть не только микросхемы, но есть и "физические" детали, на которые установлены эти самые микросхемы, микродвигатели и т. д. Например в статье уважаемого Лозги о проекте LISA описываются золотые кубики, изготовленные с высочайшей степенью точности. В туннельных микроскопах используется игла, с острием измеряемым нанометрами.
Вот и возникает вопрос: Каким образом изготавливаются такие уникальные детали? Каким образом они поверяются? Как проверяется та же плоскостность таких деталей?
Я задавал этот вопрос на другом форуме, там мне скинули ряд книг, но эти книги больше касались работы точных, но все-таки обычных разметчиков, инструментальщиков.
Сейчас много пишут о успехах сверхвысокоточных приборов в измерении гравитационных волн, туннельном микроскопировании, других областях сверхвысокоточных измерений.
Ясно, что микросхему можно изготовить в вакуумной камере методом напыления. Но в таких приборах есть не только микросхемы, но есть и "физические" детали, на которые установлены эти самые микросхемы, микродвигатели и т. д. Например в статье уважаемого Лозги о проекте LISA описываются золотые кубики, изготовленные с высочайшей степенью точности. В туннельных микроскопах используется игла, с острием измеряемым нанометрами.
Вот и возникает вопрос: Каким образом изготавливаются такие уникальные детали? Каким образом они поверяются? Как проверяется та же плоскостность таких деталей?
Я задавал этот вопрос на другом форуме, там мне скинули ряд книг, но эти книги больше касались работы точных, но все-таки обычных разметчиков, инструментальщиков.
no subject
Date: 2016-02-15 03:54 pm (UTC)А так, длины проверяются микрометрами, микрометры - концевыми мерами длины, концевые меры - оптическими интерферометрами.
Т.е. используется принципиально другой инструмент для изготовления или поверки прецизионного оборудования. Как-то так
(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:no subject
Date: 2016-02-15 03:59 pm (UTC)(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:no subject
Date: 2016-02-15 04:01 pm (UTC)(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:no subject
Date: 2016-02-15 04:07 pm (UTC)Я пользовался интерферометром. - погрешность около мкм. Измерение за секунды.
Профилометр - измерение около минуты. реальная погрешность - 10 нм. Декларируемая 1 Ангстрем. Dektak.
Еллипсометр - измерение шерофоватости и неоднородности пленки - в области нм.
Еллипсометр, кстати, сейчас уже можно мерять 3Д структуры. например как покрыт меандр после травления.
например такое:
http://lot-qd.com/fileadmin/Mediapool/products/polarizers_beamsplitters/Moxtek-Visible-light-polarizers.png
ну и конечно- AFM.
(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:no subject
Date: 2016-02-15 04:13 pm (UTC)Ebenheit Interferometer FM 100
no subject
Date: 2016-02-15 04:28 pm (UTC)(no subject)
From:no subject
Date: 2016-02-15 04:29 pm (UTC)(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:no subject
Date: 2016-02-15 04:30 pm (UTC)no subject
Date: 2016-02-15 04:31 pm (UTC)no subject
Date: 2016-02-15 04:48 pm (UTC)Другая часто применяемая идея - контролируемая деформация. Винтом можно регулировать не только расстояние между деталями, но и поставить винт поперек паза в одной и той же детали и тем самым ее слегка деформировать. Делая деталь неравномерной толщины, можно получить эффект как от рычага: большая деформация в одном месте приводит к маленькой в другом.
Практическая конструкция туннельного микроскопа (доступна для повторения в условиях гаражной мастерской!) такая. Берется массивное алюминиевое основание (где-нибудь 200x200x30, лучше толще), кладется на всякие подушки для защиты от вибраций. В центре основания ставится держатель образца, по бокам две лунки для шариков. На эти шарики кладется вилка, шарики образуют ось вращения. Третья точка опоры вилки - микрометрический винт, в принципе просто М6x0.5 годится. Привод винта маленьким шаговым двигателем, а конец тоже опирается на шарик. На вилке, почти на ее оси вращения крепится пьезоэлемент с иголкой. Получается соотношение плеч рычага 1:100 или даже 1:1000, и обычный винт двигает эту иголку чуть ли не с атомной точностью. Сама игла делается так: кислота натягивается на рамку как мыльный пузырь, и этот пузырь прокалывается проволочкой. Проволочка травится, получается очень хорошее острие.
Другие методы: фотоспособ. Рисуем чертеж, можно от руки, фотографируем, уменьшаем, фотографируем, уменьшаем. По итогам получаем маску для химического травления.
Как поверять: по оптической интерференции, дифракции, под электронным микроскопом, по автоионной микроскопии. Автоионная - самое простое: на маленький образец подают высокое напряжение и нагревают его, отчего его поверхность начинает слегка испаряться. Испарения попадают на экран, образуя увеличенное изображение.
Представление о приемах работы вообще дают книги Д.Стронга (1948 год) "Практика современной физической лаборатории", "Техника физического эксперимента". Там описаны способы изготовления подобных прецизионных вещей ВРУЧНУЮ, без каких-либо сложных приспособлений. (За это я эти книжки и люблю: рецепт изготовления прецизионных деталей каменным топором).
(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:no subject
Date: 2016-02-15 05:00 pm (UTC)(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:no subject
Date: 2016-02-15 05:25 pm (UTC)1. А как, по-вашему, изготовлен САМЫЙ точный станок? :)
То, о чём говорили в институте, примерно верно (отбросим вопрос о конкретном соотношении квалитетов). Но это верно для условий обычного (!) производства - то есть для условий, в которых требуются:
а) гарантированная возможность изготовления при данных ресурсах, материальных и кадровых
б) повторяемость (вообще-то, это формально следует из "а", но по соображениям практическим лучше выделять
Эти требования просто не указали, поскольку к ним привыкли так, что они кажутся естественными - что не всегда верно.
2. Часто можно сделать нечто за счёт определённого физического или химического эффекта. Где результат получается "сам собой", в силу природы объектов. Пример - гальваника. Нанеси-ка так слой ручками :))
3. Часто применяется статистика. Берётся результат процесса, дающий разброс по параметрам, и из изделий выбираются те, которые случайно попали "в яблочко". Кстати, раньше так делали процессоры - сейчас не знаю, в этом я не специалист.
4. Делается, как в лаборатории. То есть, придумываются специальные схемы, нетривиальные установки, специализированные именно для данного результата. так можно сделать всё, что угодно, но обычно это очень дорого.
А в целом - надо рассматривать конкретную задачу и думать. Может, удастся что-нибудь придумать попроще и подешевле. Удачи! :)
(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:no subject
Date: 2016-02-15 06:12 pm (UTC)no subject
Date: 2016-02-15 06:23 pm (UTC)Думаю, что здесь хитрость в том, что за счёт краевых самостабилизирующихся эффектов, можно получить какое-то улучшение. Например, добившись эффекта синхронности электромагнитных волн, можно получить точность в четверть волны, получив увеличение точности.
Аналогичные примеры бывают: запускаем стробоскопические вспышки и получаем статическую картинку вращения, после чего можем крутить винтик, делая замер, который было бы невозможно сделать без стробоскопа.
(no subject)
From:(no subject)
From:no subject
Date: 2016-02-15 07:41 pm (UTC)(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:no subject
Date: 2016-02-15 09:03 pm (UTC)Больше по словосочетанию "суппорт Иванова " ничего толкового не нагуглилось.
no subject
Date: 2016-02-15 09:31 pm (UTC)no subject
Date: 2016-02-15 09:34 pm (UTC)В случае же с LIGO речь шла о плече в 4 км...
no subject
Date: 2016-02-16 07:26 am (UTC)«Фактическое изменение в относительной длине волн, связанное с прохождение гравитационной волны, невероятно мало. Разница может достигать одной десятитысячной от размера протона», — сказал ведущий ученый LIGO
Острие иглы калибровать можно просто ощупывая ею объект.
no subject
Date: 2016-02-16 01:17 pm (UTC)А потом измерять
no subject
Date: 2016-04-08 05:49 pm (UTC)