删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

超声显微检测技术在电子封装中的应用与发展

本站小编 Free考研考试/2022-01-02

-->
王坤,冷涛,毛捷,廉国选.超声显微检测技术在电子封装中的应用与发展[J].,2021,40(5):657-667
超声显微检测技术在电子封装中的应用与发展
Application and development of scanning acoustic microscopy testing technology in electronic packaging
投稿时间:2020-11-09修订日期:2021-09-02
中文摘要:
超声显微检测技术应用于电子封装领域始于上世纪80年代,如今已是检测电子封装可靠性和完整性的重要手段,被广泛应用到了电子封装的缺陷检测和精密测量等方面。针对电子封装的超声显微检测存在回波重叠、信噪比低等问题,近年来,发展了许多时频分析方法,用于获得优于常规方法的纵向分辨率,即实现超分辨率。本文首先介绍了超声显微检测的发展历史,对其检测原理和分辨率理论进行了简述;其次,综述了超声显微检测技术在电子封装中的主要应用与发展现状;然后,对超声显微检测的超分辨率成像方法进行了综述,分别介绍了基于小波分析的反卷积、连续小波变换和稀疏表示在实现超分辨率时的原理及适用场景;最后,探讨归纳了电子封装超声显微检测的主要研究方向及难点。
英文摘要:
The application of scanning acoustic microscopy testing technology in the field of electronic packaging began in the 1980s. It is now an important means of testing the reliability and integrity of electronic packaging, and has been widely used in defect detection and precision measurement of electronic packaging. In view of the problems of echo overlap and low signal-to-noise ratio in the scanning acoustic microscopy testing of electronic packaging, many time-frequency analysis methods have been developed in recent years to obtain axial resolution, which is superior to conventional methods, that is, to achieve super-resolution. In this paper, the development history of scanning acoustic microscopy testing is introduced, and its detection principle and resolution theory are briefly described. Secondly, the main application and development status of scanning acoustic microscopy testing technology in electronic packaging are summarized. Then, the super-resolution imaging methods of scanning acoustic microscopy testing are summarized, and the principles and applicable scenarios of Wavelet Analysis Based Deconvolution, Continuous Wavelet Transform and Sparse Signal Representation in achieving super-resolution are introduced; Finally, the main research directions and difficulties of scanning acoustic microscopy testing of electronic packaging are discussed and summarized.
DOI:10.11684/j.issn.1000-310X.2021.05.002
中文关键词:超声显微检测电子封装超分辨率稀疏表示
英文关键词:scanning acoustic microscopy testingelectronic packagingsuper-resolutionsparse signal representation
基金项目:(号码)
作者单位E-mail
王坤中国科学院声学研究所 声场声信息国家重点实验室 北京wangkun2018@mail.ioa.ac.cn
冷涛中国科学院声学研究所 声场声信息国家重点实验室 北京lengtao@mail.ioa.ac.cn
毛捷中国科学院声学研究所 声场声信息国家重点实验室 北京maojie@mail.ioa.ac.cn
廉国选中国科学院声学研究所 声场声信息国家重点实验室 北京lian@mail.ioa.ac.cn
摘要点击次数:205
全文下载次数:241
查看全文查看/发表评论下载PDF阅读器
相关附件:图文件修改说明1修改说明1附件3附件4附件5附件6附件7附件8附件9附件10附件11附件12附件13附件14附件15附件16附件17附件18附件19附件20附件21附件22附件23附件24附件1附件2附件3附件4附件5附件6附件7附件8附件9附件10附件11附件12附件13附件14附件15附件16附件17附件18附件19附件20附件21附件1附件2附件3附件4附件5附件6附件7附件8附件9附件10附件11附件12附件13附件14附件15附件16附件17附件18附件19附件20附件1附件1
关闭








PDF全文下载地址:

http://yysx.cnjournals.cn/ch/reader/create_pdf.aspx?file_no=20232&flag=1&journal_id=yysx&year_id=2021
相关话题/电子 研究所 北京 实验室 信息

  • 领限时大额优惠券,享本站正版考研考试资料!
    大额优惠券
    优惠券领取后72小时内有效,10万种最新考研考试考证类电子打印资料任你选。涵盖全国500余所院校考研专业课、200多种职业资格考试、1100多种经典教材,产品类型包含电子书、题库、全套资料以及视频,无论您是考研复习、考证刷题,还是考前冲刺等,不同类型的产品可满足您学习上的不同需求。 ...
    本站小编 Free壹佰分学习网 2022-09-19
  • 基于粒子滤波的多普勒信息辅助目标定位跟踪算法
    张蒙,王海斌,张海如,汪俊,胡治国.基于粒子滤波的多普勒信息辅助目标定位跟踪算法[J].,2021,40(3):407-414基于粒子滤波的多普勒信息辅助目标定位跟踪算法Dopplerinformation-assistedtargettrackingalgorithmbasedonparticle ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-02
  • 基于数学形态学的声纳主动探测信息净化方法
    王功兵,陈托.基于数学形态学的声纳主动探测信息净化方法[J].,2021,40(2):308-315基于数学形态学的声纳主动探测信息净化方法AnActiveSonarDetectionInformationPurificationAlgorithmBasedonMorphologicalFilter ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-02
  • 融合声纹信息的能量谱图在鸟类识别中的研究
    杨春勇,祁宏达,彭焱秋,尹滨,侯金,舒振宇,陈少平.融合声纹信息的能量谱图在鸟类识别中的研究[J].,2020,39(3):453-463融合声纹信息的能量谱图在鸟类识别中的研究Researchontheapplicationofenergyspectrumwithvoiceprintinforma ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-02
  • 电子器件散热风扇气动噪声管道声学模态截止控制技术
    孙宗翰,田杰,张效溥,欧阳华.电子器件散热风扇气动噪声管道声学模态截止控制技术[J].,2020,39(2):199-206电子器件散热风扇气动噪声管道声学模态截止控制技术Aerodynamicnoisecontroltechnologyofelectronicdevicecoolingfanbas ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-02
  • 中国生物医学超声联合学术年会(CUMB2019)在北京举行
    许凯亮,孟晓辉,耿袆晗.中国生物医学超声联合学术年会(CUMB2019)在北京举行[J].,2020,39(1):8中国生物医学超声联合学术年会(CUMB2019)在北京举行中国生物医学超声联合学术年会(CUMB2019)在北京举行投稿时间:2020-01-09修订日期:2020-01-09中文摘要 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-02
  • 电工研究所学生参加“首届全国大学生等离子体科技创新竞赛”荣获佳绩
    近日,首届全国大学生等离子体科技创新竞赛决赛颁奖会在江苏常州召开。电工研究所派出3支代表队伍参赛,全部荣获佳绩。同时,电工研究所荣获参赛单位优秀组织奖。  首届全国大学生等离子体科技创新竞赛,由中国电工技术学会主办,河海大学、南京工业大学共同承办,旨在开展等离子体科技创新活动,培养学生具备学科交叉创 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-02
  • 电工所研究生参加中国电机工程学会“第七届直流输电与电力电子创新杯大赛”荣获佳绩
    12月28日-29日,中国电机工程学会“第七届直流输电与电力电子创新杯大赛(2021)”决赛及颁奖活动在北京举行。电工研究所博士研究生胡钰杰和李子欣研究员(导师)、赵聪副研究员组队在本届创新杯大赛中荣获二等奖。  本次比赛,电工研究所参赛项目题为“间接矩阵谐振型高功率密度、高效率多端口电力电子变压器 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-02
  • 电工研究所承办国家自然科学基金委员会高电压与放电领域2021年度项目交流会
    9月24-25日,国家自然科学基金委员会电气科学与工程学科电力电子及高电压与放电领域2021年度项目交流会在北京会议中心召开,本次会议由国家自然科学基金委员会电气科学与工程学科和中国电工技术学会联合主办。电工研究所承办高电压与放电领域项目交流会。  国家自然科学基金委员会电气科学与工程学科项目主任郑 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-02
  • 微电子所在集成电路先导工艺源漏接触技术研究方面取得新进展
    近日,微电子所集成电路先导工艺研发中心在源漏接触技术研究方面取得重要进展。  随着集成电路制造技术进入10纳米及以下节点,器件寄生电阻已超过沟道电阻使得器件延迟与功耗显著增大。阻率可降低源漏寄生电阻,对提升器件性能具有重要意义。提高Si表面杂质激活浓度(Ns)以有效增加接触界面的载流子隧穿概率,是减 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-02
  • 微电子所在低功耗集成电路设计领域取得新进展
    近期,微电子所感知中心低功耗智能技术与系统团队在低功耗集成电路设计领域取得新进展,设计了兼容近/亚阈值工作区的基础电路单元,可以广泛应用于低功耗智能计算芯片。  功耗已经成为制约集成电路发展的重要瓶颈。近/亚阈值技术通过将芯片工作电压降低到晶体管的阈值电压附近或者阈值电压以下,可以大幅降低数字系统的 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-02