နာနိုမျှော်လင့်ချက်အရ တစ်ပါတ်လုံး အသုံးပြုသည့် ၂-အက္ခရာ တူညီသော များပါးသော ဆာဗို အာက်ကီတက်ခ်ချာများကို ပြန်လည်စဉ်းစားရန် လိုအပ်သည့် အကြောင်းရင်း
ရှေးနည်းအတိုင်း ၂-အက်စ်စ် တစ်ပါတ်တည်း လှုပ်ရှားမှု များပါသော ဆာဗို အာကိုခီတက်ခ်ခ်ရှားများသည် အဆင့်ဆင့် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များနှင့် ယေဘုယျ ဖကယ်ဒ်ဘေးစ် ကွန်ရက်များပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။ ထိုဒီဇိုင်းများသည် နနိုမီတာအဆင့် တည်နေရာသတ်မှတ်မှု အတိကျမှုအတွက် လေးနက်သော အချိန်အတိုင်းအတာ အမှားအမှင်များနှင့် တစ်ပါတ်တည်း လှုပ်ရှားမှု အချိန်ကွာဟမှုများကို ဖော်ပေးပါသည်။ အက်စ်စ်နှစ်ခုသည် မိုက်ခရိုမီတာ အောက်ခြေအတိုင်းအတာဖြင့် အတိကျမှုဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့်အခါတွင် မိုက်ခရိုစက်န်ဒ်အဆင့် အချိန်မှီမှုမှုန်းမှုများသည် ပုံသဏ္ဍာန်အမှားအမှင်များကို ဖော်ပေးပြီး ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကို လျော့နည်းစေပါသည်။ ဤကန့်သတ်ချက်သည် ဝါဖာများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် သတ်မှတ်ထားသော လှုပ်ရှားမှုများကို အတိအကျဖော်ပေးရန် လိုအပ်သည့် bániconductor gantry ပိုမ်းပိုမ်းပစ္စည်းများတွင် အထူးပင် ပိုမိုကြီးမားပါသည်။ ထိုသို့သော ပစ္စည်းများတွင် ၁၀၀ နနိုစက်န်ဒ် အောက်ခြေအတိုင်းအတာဖြင့် တစ်ပါတ်တည်း လှုပ်ရှားမှု အချိန်အမှားအမှင်များကို လေးနက်စွာ လိုအပ်ပါသည်။ ရှေးနည်းအတိုင်း ဆာဗို မော်တာများသည် ဖြန့်ကျက်ထားသော နေရာများတွင် လျှပ်စီးကူးလွှတ်မှု လှည့်ပတ်မှုများကို အကောင်အထောက်ဖော်ပေးပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် အမိန့်ထုတ်လွှတ်မှု ဖန်တီးမှုနှင့် မော်တာတုံ့ပြန်မှုကြား နီးကပ်သော ဆက်စပ်မှုများကို ဖော်ပေးပါသည်။ လိုအပ်သော အတိကျမှုကို ရရှိရန်အတွက် စံနှုန်းအတိုင်း အာကိုခီတက်ခ်ခ်ရှားများမှ အသုံးပြုမှုကို အများအားဖြင့် အချိန်နှင့်အမျှ ကွန်ရက်ခ်နှင့် ဟာဒ်ဝဲအဆင့် အချိန်အမှတ်အသားများကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ပေါင်းစပ်ထားသည့် ဖြေရှင်းနည်းများသို့ ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ပါသည်။ အတိကျမှုမြင့်မားသည့် ၂-အက်စ်စ် တစ်ပါတ်တည်း လှုပ်ရှားမှု များပါသော ဆာဗို စနစ်သည် တစ်ခုတည်းသော ထိန်းချုပ်မှု အများအားဖြင့် အသုံးပြုမှုကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့သော အများအားဖြင့် အသုံးပြုမှုသည် လှုပ်ရှားမှု ထိန်းချုပ်မှု အဆင့်တစ်လုံးလုံးတွင် တစ်ပါတ်တည်း လှုပ်ရှားမှု အချိန်ကွာဟမှုများကို ဖော်ပေးပါသည်။ ထိုသို့သော အချိန်ကွာဟမှုများသည် ကွန်ရက် ပရိုတိုကောလ်မှ အာက်တူးအတွင်း ပြန်လည်ပေးပို့မှုအထိ ဖော်ပေးပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် နောက်မော်ဒယ် semiconductor ထုတ်လုပ်မှုအတွက် လိုအပ်သည့် တည်နေရာ အတိကျမှုကို ပေးစေပါသည်။
အမြင့်အတန်းသော ၂-အက်စ်စ် တစ်ပါတ်တည်း စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် အဓိကနည်းပညာရွေးချယ်မှုစံနှုန်းများ
သတ်မှတ်ထားသော ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု - EtherCAT၊ TSN နှင့် ၁၀၀ နနိုစက္ကန်ဒ်အောက် ဂျစ်တာကန်းစ်ကို အခြေခံသော ကိုယ်ပိုင်ဖြေရှင်းနည်းများ
နာနိုမျှော်လင့်ချက်အတိုင်း တိကျမှုကို ရှာဖွေသည့် ၂-အက်စ်စ် တိက်တိက်ကြီး များစွာသော ဆာဗိုစနစ်သည် ၁၀၀ နာနိုစက္ကန်ဒ်ထက် ပိုများသော နက်ဝပ်က်ဝပ် ဂျစ်တာကို သည်းမှုမရှိပါ။ EtherCAT သည် အထူးပုဂ္ဂလိက ဆာဗိုထိန်းချုပ်မှုပိုင်းတွင် “ပေါင်းစပ်သည့် ဖရိမ်” ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ၅၀၀ နာနိုစက္ကန်ဒ်အောက် စက်ဘွဲ့ ဂျစ်တာကို ရရှိပါသည်။ အဆင့်မြင့် နှိုင်းယှဉ်မှု အချိန်ကွဲမှု ပေါ်လ်မှုနှင့် ဟာဒ်ဝဲဖြင့် အရှိန်မြှင့်ထားသည့် ဖရိမ် ကိုင်တွယ်မှုတို့ဖြင့် အကောင်းဆုံး အသုံးပြုမှု အခြေအနေများတွင် <၁၀၀ နာနိုစက္ကန်ဒ် အနက်မှုကို ယုံကုံစွာ အောင်မြင်စေပါသည်။ Time-Sensitive Networking (TSN) သည် IEEE 802.1Qbv အချိန်ကို သိမ်းဆီးသည့် ပုံစံများနှင့် IEEE 1588-2019 အတိကျသည့် အချိန် ညှိမှုတို့ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် မတူညီသည့် နက်ဝပ်က်ဝပ်များတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် နောက်ကွယ်သော အချိန်ကာလကို အောင်မြင်စွာ ပေးစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် စကေးလေးများနှင့် မတူညီသည့် ထုတ်လုပ်သူများ၏ အသုံးပြုမှုများအတွက် အသုံးဝင်ပါသည်။ ကိုယ်ပိုင် FPGA အခြေပြု ဖော်လော်စီများသည် ပရိုတိုကောလ် အကောင်အထောက်အပေးများကို လုံးဝဖျက်ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် အနိမ့်ဆုံး ဂျစ်တာကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အချင်းချင်း အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် စနစ်အသုံးပြုမှု ပံ့ပိုးမှုများကို စွန်းထွက်စေပါသည်။ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုသည် ဂျစ်တာ စွမ်းဆောင်ရည်၊ စုံလင်မှု၊ စကေးလေးများနှင့် ပေါင်းစပ်မှု အဆင့်တို့ကို မျှတစွာ ထိန်းညှိခြင်းပေါ်တွင် မှီတည်ပါသည်။ ၁၀၀ နာနိုစက္ကန်ဒ်အောက် ဂျစ်တာကို ရရှိနိုင်ရန်အတွက် နက်ဝပ်က်ဝပ် အကွက်ပုံစံ၊ ကြိုးအရှည်နှင့် အချိန်ညှိမှု နည်းလမ်းများကို အစေးအနေဖြင့် တစ်ပါတည်း ဒီဇိုင်းလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
လှုပ်ရှားမှု ခံနိုင်ရည်ရှိမှု - အောက်ချို့နှုတ်မှု ၁ နန်းမီတာအောက် ပယ်ဖျက်ရန် ပီဇို-မြှင့်တင်ထားသော တစ်ဖက်တစ်လမ်း မော်တာများနှင့် ဗွိုင်းစွဲ ကွဲလွဲမှုများ
နန်းမီတာ ၁ ခုအောက် အောက်ချို့နှုတ်မှုများကို ပယ်ဖျက်ရန်အတွက် အောက်ချို့နှုတ်မှုများ၊ အပူခံစားမှုကြောင့် အနေအထားပြောင်းလဲမှုများနှင့် လျှပ်မှုသံလွင်း အောက်ချို့နှုတ်မှုများမှ ပစ္စည်းကို အလုပ်လုပ်နေသော အောက်ခြေမှ အလုပ်လုပ်နေသော အောက်ချို့နှုတ်မှုများမှ ခွဲထုတ်ပေးသော အောက်ချို့နှုတ်မှုများ လိုအပ်ပါသည်။ ပီဇို-မြှင့်တင်ထားသော တစ်ဖက်တစ်လမ်း မော်တာများသည် ရှည်လျားသော တစ်ဖက်တစ်လမ်း ဆာဗိုမော်တာများနှင့် အပေါ်ပေါ်တွင် စီထားသော ပီဇိုအီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး ၅၀ ဟာတ်ဇ်အထက်ရှိသော အမြင့်မှုန်နှုန်း အောက်ချို့နှုတ်မှုများကို ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော မော်တာများသည် မီလီမီတာ ရှည်လျားသော အကွာအဝေးများတွင် နန်းမီတာ ၁ ခုအောက် အနေအထား သတ်မှတ်မှု အတိမ်အနက်ကို ပေးစေပါသည်။ ဗွိုင်းစွဲ ကွဲလွဲမှုများသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော အား မှန်ကန်မှုနှင့် ကွဲလွဲမှုမရှိသော အားကို ပေးစေပါသည်။ ၂၀၀ ဟာတ်ဇ်အထက် ပုံစံအများအားဖြင့် ၅ မီလီမီတာအောက်သာ ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အနေအထား သတ်မှတ်မှုအတွက် အသုံးပြုရန်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဂန္တီစနစ်များတွင် Y-အက်စီစီသည် အမြန်နှုန်းဖြင့် ရှေ့နောက် ရွှေ့ပေးရန်နှင့် နန်းမီတာ အဆင့်အတန်းအထိ အနေအထားကို ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေတွင် တစ်ဖက်တစ်လမ်း မော်တာများဖြင့် အဓိက ရွှေ့ပေးမှုကို ပေးပြီး ပီဇို အနေအထား ညှိမှုအဆင့်ဖြင့် အသေးစိတ် ညှိမှုကို ပေးသော အဆင့်ဆင့် အသုံးပြုမှုသည် ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းနှင့် နေရာအသုံးပြုမှုကို မထိခိုက်စေဘဲ လိုအပ်သော ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို ပေးစေပါသည်။
အဆင့်မြင့် အတိအကျညှိခြင်းနည်းလမ်းများဖြင့် စံနှုန်းအောက် ၀.၃ နမ်းမီတာ RMS တည်ငြိမ်မှုကို အောင်မြင်စေခြင်း
မီတောလောဂီအဆင့် လှုပ်ရှားမှု-ပုံရိပ်-လေဆာ ညှိခြင်းအတွက် ဟာဒ်ဝဲဖြင့် လှုံ့ဆော်သည့် အချိန်အမှတ်တံဆိပ်တပ်ထားသည့် ဖြစ်ရပ်ညှိခြင်း (IEEE 1588-2019 Class C)
စံနှုန်းအောက် ၀.၃ နမ်းမီတာ RMS တည်ငြိမ်မှုသည် ပီကိုစကန်ဒ်အဆင့် အချိန်သမျှတမှုဖြင့် ဖြစ်ရပ်ညှိခြင်းကို လိုအပ်ပါသည်။ IEEE 1588-2019 Class C သည် လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်သူများ၊ ပုံရိပ်စက်များနှင့် လေဆာအလျောင်းတိုင်းတာမှုစက်များအပါအဝင် ဖြန့်ကျက်ထားသည့် နေရာများတွင် အမျှတသည့် အချိန်အခြေခံမှုကို တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် ဟာဒ်ဝဲဖြင့် လှုံ့ဆော်သည့် အချိန်အမှတ်တံဆိပ်တပ်ခြင်းကို အောင်မြင်စေပါသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့် အချိန်သမျှတမှုပေးသည့် အချိန်ကြားဖြတ်မှုများနှင့် မတူဘဲ ဟာဒ်ဝဲအဆင့် လှုံ့ဆော်မှုသည် OS နှင့် စတော့က်မှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အချိန်အတိမှန်မှုမှုန်ထွင်မှုကို ဖျက်သိမ်းပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် အက်စ်များကြား သိပ်သည်းမှုအမှားကို ၁၀၀ နန်းစကန်ဒ်အောက်သို့ သိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ ဤအတိအကျမှုသည် EUV မော်က်စ်ကို ကိုင်တွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အမြင့်အတိအကျ စစ်ဆေးခြင်းအတွင်းတွင် လေဆာပေါက်ကွဲမှုများ သို့မဟုတ် ကင်မရာဖွင့်မှုများ မှုန်ညှိမှုကြောင့် နန်းမီတာအဆင့် အပေါ်လုံးခြင်းအမှားများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကို ကာကွယ်ရန် မှုန်ညှိခြင်းလုပ်ဆောင်မှုများအတွက် အရေးကြီးပါသည်။
၅၀ ဟာတဇ် ပိုမိုမြင့်မားသော ပုံစံအခြေပြု ဖလှယ်မှု ချိန်ညှိမှု
အချိန်နှင့်တစ်ပါတည်း နာရီများကို အတိအကျ ညှိပေးခြင်းသာဖြင့် လုံလောက်မှုမရှိပါ။ သွေးကြောမှု ဟစ်စတဲရီဆစ်၊ အပူချိန်တိုးမှု စိတ်ကြောင်းများနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပေါ့ပါးမှုတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စက်မှု ဖလှယ်မှုများသည် ၅၀ ဟာတဇ်ထက် ပိုမိုမြင့်မားသော ကြိမ်နှန်းများတွင် အချိန်အခါ လှုပ်ရှားမှု လမ်းကြောင်းအမှားများကို ဖော်ပေးပါသည်။ အက်စ်စ်နှစ်ခုလုံး၏ အခြေအနေများကို အချိန်နှင့်တစ်ပါတည်း စောင်းကြည့်ပြီး ဖလှယ်မှု အချိန်ကြာမှု လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြောင်းလဲပေးသည့် ပုံစံအခြေပြု ချိန်ညှိမှုစနစ်သည် ဤအမှားများကို ထိရောက်စွာ လျော့နည်းစေနိုင်ပါသည်။ အမှုန်အမှုန်အပူချိန်မှန်းခြင်းနှင့် အရှိန်မှန်းခြင်း ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ အဆိုပါ အယ်လ်ဂေါရီသမ်သည် စားဝတ်စက် စက်ကြောင်းတစ်ခုလျှင် (~၂၀ မိုက်ခရိုစက္ကန်း) အပူချိန် စိတ်ကြောင်းများနှင့် သွေးကြောမှု အားများကို အချိန်နှင့်တစ်ပါတည်း မှန်းခြင်းဖြင့် အရှေ့သို့ပေးသည့် အားများနှင့် ပြန်လည်ပေးသည့် အားများကို အချိန်နှင့်တစ်ပါတည်း အပ်ဒိတ်လုပ်ပါသည်။ ဤ အသက်ဝင်သော ပြောင်းလဲမှုသည် ကျန်ရှိသော အချိန်နှင့်တစ်ပါတည်း နာရီများကို ညှိပေးမှု အမှားကို ၀.၃ နမ် အာမ်အက်စ်အိုင်အက်စ် အောက်တွင် ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ အထူးသဖြင့် အရှိန်မြန်မြန်တိုးမှု၊ လှုပ်ရှားမှု လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေစဉ်တွင် ဖြစ်ပါသည်။
အတည်ပြုခြင်းနှင့် အကောင်အထောက်ပြုခြင်း- EUV မော်က်စ် ကိုင်တွယ်မှုမှ အမြန်နှုန်းမြင့် စစ်ဆေးရှာဖွေရေး ဂန္တီစနစ်များအထိ
အမြင့်အတိအကျရှိသော ၂-အက်စ်စ် အတူတက်လုပ်ဆောင်သည့် များစွာသော အက်စ်စ်စ် ဆာဗိုစနစ်ကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းအတွက် စမ်းသပ်ခန်းအဆင့်တွင် အတိအကျမြင့်မားသော တိကျမှုစံနှုန်းများဖြင့် စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည် နှင့် အသုံးချမှုအလွဲအစားအထိအတွေ့ရှိသော စမ်းသပ်မှုများ။ EUV မက်စ်ကို ကိုင်တွယ်ခြင်းတွင် ဤအဆောက်အအုပ်သည် အလွန်မြန်ဆန်သော ဖိုတိုမက်စ်ကို အစားထိုးခြင်းအတွင်း နာနိုမီတာအောက် အနေအထားသတ်မှတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။ စံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း လက်ခံရန် စမ်းသပ်မှုများတွင် ဟက်တ်ရိုဒိုင်န် လေဆာ အဝေးမှ တိုင်းတာမှုဖြင့် တိုင်းတာသည့် နှစ်သက်သော ပုံမှန်အတိုင်းအတာအတွင်း ထပ်ခါတိုင်းလုပ်ဆောင်မှုစမ်းသပ်မှုများနှင့် ထိန်းသိမ်းထားသည့် အပူခါးသော စိတ်ကွဲမှုအောက်တွင် အကျော်အမော် အကူအညီမှု စမ်းသပ်မှုများ ပါဝင်သည်။ အမြန်နှုန်းမြင့် စစ်ဆေးရေး ဂန္တရီများအတွက် အလားတူ စားဝယ်ရေး အဆင့်များကို ၁ မီတာ/စက္ကန့်ထက် ပိုမြန်သည့် အမြန်နှုန်းဖြင့် ဝါဖာ အဆင့်ဆင့် ပုံစံအတိုင်း အတုအဖော် စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် အမိန့်ပေးထားသည့် လမ်းကြောင်းများကို အမြင့်အရည်အသွေး အိုင်ကွန်ဒါ မှတ်တမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးအတွက် အိုင်ဒီန်တီဖိုင်က်ရှင် အမှားအမှားသည် RMS ၀.၃ နာနိုမီတာအောက်တွင် ရှိကြောင်း အတည်ပြုသည်။ လက်တွေ့အသုံးချမှုတွင် အဆင့်တစ်ခုချင်းစီ၏ အိုင်နာရှား အလေးချိန်၊ ပွန်းစားမှု ပုံစံနှင့် အပူခါးသော အချိန်အချိန်ကာလများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် PID အမြင်များနှင့် ဖီဒ်ဖှော်ဝါ့ဒ် ဖီလ်တာများကို ချိန်ညှိရမည်။ အထက်ဖော်ပုပ်ပြပါ အတည်ပြုမှုများကို အောင်မြင်စွာ ဖြတ်ကျော်ပြီးနောက်မှသာ စနစ်ကို ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုပါသည်။ ထိုအတည်ပြုမှုများတွင် စနစ်အသုံးပြုမှုအချိန်၊ အကွက်အမှားအမှားနှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှု နယ်ပယ် လိုက်နေမှုတို့သည် မဖြစ်မနေ လိုအပ်သည့် အချက်များဖြစ်သည်။
FAQ အပိုင်း
နာနိုမျှော်စပ်မှုသည် ၂-အက်က်စ် တူညီသော မလ်တီအက်က်စ် ဆာဗိုစနစ်များတွင် အဘယ့်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။
နာနိုမျှော်စပ်မှုသည် အက်က်စ်နှစ်ခုသည် မိုက်ခရိုမီတာအောက် တိကျမှုဖြင့် ညှိနှိုင်းနိုင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမှားအမှန်များကို လျော့နည်းစေပြီး ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကို တိုးမြှင့်ပေးပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဂန္ထရီပိုမ်းစက်ပေါ်တွင် အသုံးပြုသည့် စမ်းသပ်မှုများတွင် အနည်းငယ်သော ဂျစ်တာဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော လှုပ်ရှားမှုများကို လိုအပ်ပါသည်။
အမြင့်အတန်းမှ အတိအကျဆုံး ဆာဗိုထိန်းချုပ်မှုကို ရရှိရန် အဓိကနည်းပညာများများမှာ အဘယ်နည်း။
အဓိကနည်းပညာများတွင် EtherCAT နှင့် TSN ကဲ့သို့သော သတ်မှတ်ထားသော နက်ဝပ်ကြောင်းချိတ်ဆက်မှု၊ ပိုင်ဇိုအားဖေးမော်တာများ၊ ဗွိုင်းစွဲကိုလ် အက်က်တျူးအေးတာများနှင့် ဟာဒ်ဝဲဖြင့် အသက်သောက်သော အချိန်အတိအကျဖြင့် အဖြစ်အပျက်များကို ညှိနှိုင်းခြင်းကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့် ညှိနှိုင်းမှုနည်းလမ်းများ ပါဝင်ပါသည်။
ပိုင်ဇိုအားဖေးမော်တာများသည် အနှောင့်အယှက်များကို ပယ်ဖျက်ရန် အဘယ်သို့ အထောက်အကူပေးပါသည်။
ပိုင်ဇိုအားဖေးမော်တာများသည် ရှည်လျားသော လှုပ်ရှားမှုအတွက် လိုင်နီယာဆာဗိုမော်တာများနှင့် စီးထားသော ပိုင်ဇိုအီလက်ထရစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ပေါင်းစပ်ထည့်သောကြောင့် အမြင့်အဆင်းနှုန်းရှိသော အနှောင့်အယှက်များကို အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အလွန်ရှည်လျားသော လှုပ်ရှားမှုအကွာအဝေးများတွင် နာနိုမီတာအောက် တိကျမှုဖြင့် နေရာချမှုကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- နာနိုမျှော်လင့်ချက်အရ တစ်ပါတ်လုံး အသုံးပြုသည့် ၂-အက္ခရာ တူညီသော များပါးသော ဆာဗို အာက်ကီတက်ခ်ချာများကို ပြန်လည်စဉ်းစားရန် လိုအပ်သည့် အကြောင်းရင်း
- အမြင့်အတန်းသော ၂-အက်စ်စ် တစ်ပါတ်တည်း စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် အဓိကနည်းပညာရွေးချယ်မှုစံနှုန်းများ
- အဆင့်မြင့် အတိအကျညှိခြင်းနည်းလမ်းများဖြင့် စံနှုန်းအောက် ၀.၃ နမ်းမီတာ RMS တည်ငြိမ်မှုကို အောင်မြင်စေခြင်း
- အတည်ပြုခြင်းနှင့် အကောင်အထောက်ပြုခြင်း- EUV မော်က်စ် ကိုင်တွယ်မှုမှ အမြန်နှုန်းမြင့် စစ်ဆေးရှာဖွေရေး ဂန္တီစနစ်များအထိ
- FAQ အပိုင်း