イ ンクジェットプリンタの原 理
プリンタノズルから、加圧されたインクが飛び出します。インクは振動を受けながら粒子化され、同時に帯電を受け、
負電荷が飽和した状態のまま、偏向電極板を通過します。このときに、正の電荷を帯びた偏向電極板側にインクは、引
き寄せられ、飛ぶ方向を変化させます。これをひと粒ごとに制御します。インク粒は、縦1列に飛び出すため、印字対象
物が横方向に移動することで、文字を形成します。
イ ンクジェットプリンタの原 理
プリンタノズルから、加圧されたインクが飛び出します。インクは振動を受けながら粒子化され、同時に帯電を受け、
負電荷が飽和した状態のまま、偏向電極板を通過します。このときに、正の電荷を帯びた偏向電極板側にインクは、引
き寄せられ、飛ぶ方向を変化させます。これをひと粒ごとに制御します。インク粒は、縦1列に飛び出すため、印字対象
物が横方向に移動することで、文字を形成します。
インクジェットプリンタの原理
プリンタノズルから、加圧されたインクが飛び出します。インクは振動を受けながら粒子化され、同時に帯電を受け、負
電荷が飽和した状態のまま、偏向電極板を通過します。このときに、正の電荷を帯びた偏向電極板側にインクは、引き
寄せられ、飛ぶ方向を変化させます。これをひと粒ごとに制御します。インク粒は、縦1列に飛び出すため、印字対象物
が横方向に移動することで、文字を形成します。
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日本語 英 語 中国語
へら絞り旋盤 Spinning lathe
ヘリウムガス Helium gas
へ
︱
ベルト研削 Belt grinding
ほ
ヘルプ Help
変位モード Displacement mode
偏向 Deflection
偏光 Polarized light
偏光フィルタ Polarizing filter
偏差 Deviation
編集 Edit
偏心 Eccentricity
偏心測定 Eccentricity measurement
ペンチ Pliers
偏肉 Thickness deviation
ボイド Void
方向判別 Differentiation of orientation
放射温度計 Radiation thermometer
放射熱 Radiation heat
防食処理 Corrosion protection
防振材 Vibro-isolating material
膨張 Expand
放電加工 Electrical discharge machining
放電研削 Electrical discharge grinding
放熱 Heat dissipation
防爆構造 Explosion-proof construction
ポーズ画面 Pause screen
ポーレート Baud rate
ホーニング加工 Honing
ホーニング盤 Honing machine
ボール盤 Drilling machine
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Basic knowledge <<< c hapter
ダイレクトマーキング
:インクジェットプリンタとは
インクジェットプリンタとは
インクジェットプリンタといえばパソコン用を思い浮かべる方が多いと思います。
インクを飛ばして対象物に印字するのは同じですが、産業用インクジェットプリンタは様々な工業製品に生産ライン上で
直接印字するため、使用するインクの種類や用途が異なります。
パソコン用 産業用
※1 ※2
5mm 程度 15∼35mm
インクが飛ぶ距離
限定なし
対象物 専用紙
金属製 樹脂など染み込まないものでも可
・
インクの種類 水性 溶剤性
家庭やオフィスでの文書印刷に 缶ビールの底などへの製造日付、記号の印字に
主な用途
※1 一般的なPC用プリンタのノズル―紙間距離
※2 キーエンス製MK-9000使用時
産業用は、対象物が紙に限らず、包装フィルム 缶 PETボトルなどあらゆる材質に印字する必要があります。
・・また多くの場合、生産ライン上で製品が移動中に印字するため、インクは1秒程度で乾く速乾性のものを使用しています。
しかも指でこすったくらいでは 落ちない強度も要求されます。そのため産業用のインクジェットプリンタのインクはいわば
「瞬間接着剤」のように扱われます。
インクジェットプリンタの原理
プリンタノズ ル から 、 圧され た インクが 飛 び 出しま
加
原理図
す。インクは振 動を受けながら粒子 化され、 時に帯 電
同 ガター
を受け、負電荷が飽 和した状 態のまま、偏向電極 板を通
過します。このときに、正の電荷を帯 びた 偏向電 極 板 側
にインクは、引き寄せられ、飛ぶ 方向を変化させます。こ
れをひと粒ごとに制御します。インク粒は、縦1列に飛び
帯電電極
出すため、印字対 象物が横 方向に 移動することで、文字
を形成します。 偏向電極板
5
05 レ ーザ知 識 用語 辞 典 N o . 1
ガルバノスキャナやポリゴンミラーで偏向されてレーザ光を平面で集光し、走査速度が一定になるよう補正する
fθレンズ
レンズのこと。
( f-theta lens )
fθレンズの特徴は
• ワーク面の何処でも等速度で走査する
で、マーキングやレーザプリンタなどに最適な光学部品です。
[fθレンズの場合]
像高hと入射角θとの関係が、 h=fθ】
【 になる様に設計された
レンズで、 ワーク面上での走査 速度が一定 速度になります。
周辺 (スポットD点)では、速くなります。
D
一定 速 度で
h
走 査する
θ
C
05 レ ーザ知 識 用語 辞 典 N o . 1
ガルバノスキャナやポリゴンミラーで偏向されてレーザ光を平面で集光し、走査速度が一定になるよう補正する
fθレンズ
レンズのこと。
( f-theta lens )
fθレンズの特徴は
• ワーク面の何処でも等速度で走査する
で、マーキングやレーザプリンタなどに最適な光学部品です。
[fθレンズの場合]
像高hと入射角θとの関係が、 h=fθ】
【 になる様に設計された
レンズで、 ワーク面上での走査 速度が一定 速度になります。
周辺 (スポットD点)では、速くなります。
D
一定 速 度で
h
走 査する
θ
C
05 レ ーザ知 識 用語 辞 典 N o . 1
ガルバノスキャナやポリゴンミラーで偏向されてレーザ光を平面で集光し、走査速度が一定になるよう補正する
fθレンズ
レンズのこと。
( f-theta lens )
fθレンズの特徴は
• ワーク面の何処でも等速度で走査する
で、マーキングやレーザプリンタなどに最適な光学部品です。
[fθレンズの場合]
像高hと入射角θとの関係が、 h=fθ】
【 になる様に設計された
レンズで、 ワーク面上での走査 速度が一定 速度になります。
周辺 (スポットD点)では、速くなります。
D
一定 速 度で
h
走 査する
θ
C
3 章 * SEMのしくみ②∼SEMの電子光学系と検出器
S EMの構造
SEMはどのように電子ビームを照射し、信号を検出して画像を表示するのでしょうか。
ここでは、SEMの構造と画像表示の原理を学びます。
フィラメント
フィラメントは電子を発生する電子源です。電流による加
熱で電子を発生するため熱電子銃と呼びます。
ウェーネルト
ウェーネルトはグリッド電極とも呼ばれ、負の電圧(バイ
アス電圧)が印可されています。バイアス電圧により、フィ
ラメントから放出された電子を収束するレンズです。
アノード
ウェーネルトで収束された電子ビームを設定された加速電
圧に加速します。設定された加速電圧に応じた正の高電
圧が印可されています。
コンデンサレンズ
磁界が電子ビームを偏向する効果を利用した磁界レンズ
で、一般的には電磁石が使用されています。電子ビームを
さらに収束し、電子ビームを細くします。
対物レンズ
合焦位置を調整するレンズです。SEMのピント調整は対
物レンズに流れる電流を変えることで磁界を変え、電子
ビームが焦点を結ぶ高さを変えています。
走査コイル
磁界により電子ビームを偏向させ試料表面を走査します。
走査する範囲=観察倍率も走査コイルで調整します。
二次電子検出器
試料から発生した二次電子を検出し増幅します。検出器
先端には正の高電圧が印可され、2次電子を吸い寄せるこ
SEMの構造 とで多くの2次電子を捕捉します。
二次電子検出器で検出された二次電子は電気信号に変換・増幅されてデジタル処理されます。
走査コイルの走査周期と同期して二次電子の強弱を明暗の明るさで表示するとSEM像を表示することが
できます。
6
走査コイルのはたらきとしくみ
対物レンズで非常に小さなスポットに絞られた電子ビームを走査することで二次元の画像を映すことがで
きます。電子ビームを走査する役割を担うのが走査コイル(偏向器)です。
走査範囲狭=高倍率 走査範囲広=低倍率
SEM画像の倍率を変えるのも走査コイルの役割です。走査範囲を広くすれば視野が広がり倍率が低くな
ります。逆に走査範囲を狭くすることで倍率を高くします。
倍率を変えずに走査する場所を水平移動すると観え
る視野が移動します。これを視野移動(イメージシフ
ト)といい、操作コイルを調整することで観る場所を
移動できます。
同様に走査する方向を変えると像を回転さることが
できます。
(スキャン回転)
視野移動
走査コイルによる電子ビームの振り角には限界があり、これが低倍率観察の制約となっています。同じ振
り角でも、観察距離を長くすることで走査範囲が広がり視野が広くなります。
できるだけ低い倍率で観察したいときは、試料ステージを下げてワーキングディスタンス(走査コイルか
ら試料までの距離)を長くすると有効です。
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