也是久违的拍摄了直接最爱的jk! 依旧是使用的富士搭配唯卓仕的27拍摄的照片 索尼A7M4搭配适马1628拍摄的视频
转型起步0402040 半导体前段量测哪些参数? ✨ 晶圆良率的守护者──解密半导体前段制程的关键量测参数 📌 本次课程介绍(含中英文字幕 Chinese & English Subtitles) 一片晶圆历经上千道工序,在它成为具备电性功能的芯片前,我们如何确保每一步都精准无误?本课程将带您深入半导体前段制程的质量核心,揭示那些在产品诞生前,默默守护良率的关键量测参数。 您将了解,前段制程的质量监控,重点在于「物理量测」而非「电性测试」。从薄膜厚度、线路宽度到层层对准的精度,再到无所不在的微尘颗粒,这些数据是洞察制程稳定性的第一线情报,也是日后良率分析的基石。 ✅ 本堂课将带你深入了解: 量测 vs. 测试:厘清前段制程中「物理量测」(In-Process Measurement) 与最终「电性测试」(WAT, CP, FT) 的根本差异与目的。 五大模块关键参数:认识各核心制程(薄膜、扩散、蚀刻、黄光、研磨)所对应的关键量测项目,如膜厚 (Thickness)、线宽 (CD) 与迭对精度 (Overlay)。 量测位置的秘密:了解为何量测点通常位于晶粒间的「街道 (Scribe Line)」上的测试图样 (Test Key),而非直接量测客户的产品本身。 良率杀手—缺陷微粒:探讨 Particle (微尘颗粒) 对先进制程的致命影响,以及 Defect 量测在质量控管中的重要角色。 抽检与全检的策略:理解为何前段制程(In-process QC, WAT)多采「抽样检测」,而后段测试 (CP, FT) 则需进行「全检」,以确保最终产出的质量。 📘 本课程适合: 刚进入半导体领域的制程、整合与良率分析工程师 负责数据收集与质量监控的 CIM / MES 系统开发人员 希望了解客户质量要求的半导体设备或材料供货商 对高阶制造质量管理与数据应用有浓厚兴趣的学习者 💡 建议搭配观看: 0402010|为何12吋厂对 CIM 要求特别高 0402020|电子制造业全制程简介 0402030|半导体前段是电子业吗?
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✨看完这期,你的逆光人像照也能温暖又通透! 很多人喜欢逆光拍照——轮廓光、发丝光很美,但成片常常发灰发黑,皮肤也不通透。尤其是给孩子拍,拍着拍着就废了…… 这期视频,我就用一张普通的儿童逆光照,手把手教你: 📌 如何还原真实光影 📌 怎么让肤色自然通透 📌 PS+ACR结合怎么加光斑、光晕、蒲公英种子🌬️ 黑脸、光影、精修、合成一次讲清! 🎁练习素材包已准备好⬇️⬇️⬇️
这个夏天我到过了不少地方,有我梦想旅途的中点站西藏,有久别重逢的海滨城市青岛,有开捕后美味相伴的舟山,但更多时候是在我生活的城市常州。每到一个地方,我都带着我的相机跟镜头记录着这平凡旅途中的不凡。我镜头里的夏天有激情热烈的、有惬意清凉的、有跌宕起伏的、也有朴素平凡的。而这一切,都值得被发现、记录、分享给观看你! 设备:尼康z72、air3 镜头:14-24、24-200 后期:camera raw、ps、nik 感谢小伙伴的收看!
长续航加上稳定可靠的睡眠唤醒,联想Yoga Air 14s可以说大大改善了我的工作体验。高颜值的外在和轻薄的机身也让我更愿意把它带出门去使用,短途外出也不用带充电器,还有45Tops的AI算力加持。
vivo为什么要做折叠屏?这个问题一开始就是为了解决「iPhone不做折叠屏」的,从初代对标苹果的宣发,到现在无限兼容苹果的种种操作。每一次迭代都在重新定义 “折叠屏该有的样子”?为了解答这个疑惑,我集齐了历代所有的X Fold系列,这就是你能搜到关于vivo历代折叠屏回顾最详细的视频 之一,还不点个关注和三连吗?
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“别眨眼!三秒以后会很绝~”
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