在過去的幾年中,納米壓印光刻引起了越來越多的興趣。事實上,似乎有越來越多的潛在納米壓印應用和基本納米壓印光刻概念的變化。不同的納米壓印變體對于特定的最終用途應用各有優缺點,總體贏家和輸家仍有待分選
2022-03-30 14:30:22
6638 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3A/7B/pYYBAGJD-P6AE5MYAAC2rvL0oHw709.jpg)
壓印光刻是許多新興應用的關鍵技術,例如微光學、增強現實、MEMS和光電傳感器;但它是什么以及它是如何工作的?
2022-07-25 16:15:07
1259 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/3E/pYYBAGLeUP6AQcfvAACdrUM9Hko432.png)
光束取樣光柵(BSG)是一種重要的用于光束取樣診斷的衍射光學元件。以2塊取樣光柵代替單塊光柵作為初始光學結構,運用Zemax光學設計軟件采用分步優化的方法設計了具有消像差功能的光柵對結構,此方法
2023-12-18 09:33:45
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2013年韓國首爾納米技術展NANO KOREA2013年韓國納米展 韓國納米展 首爾納米展新材料展 微電子技術展 精密陶瓷展展會時間:2013年7月 10-12日主辦單位:韓國納米組織委員會 韓國
2013-02-24 13:52:34
AR增強現實技術解讀
2021-01-26 06:29:13
方案是采用納米壓印光刻技術制造,雖然具有大視場和大眼動范圍的優勢,但是也會帶來視場均勻性和色彩均勻性的挑戰,同時相關的微納加工工藝也是巨大的挑戰,生產成本較高。體全息光柵波導方案在色彩均勻性(無彩虹
2021-01-09 10:15:43
光柵是制作立體圖像時所用的一種光學材料。通俗地講,若干個形狀大小一樣、光學性能一致的透鏡在一平面上按垂直方向順序排列,就形成光柵條,若干條光柵條按水平方向依次排列,就形成光柵板,通常稱為光柵。
2019-09-11 11:31:16
中,開創性地促進了在更大、更復雜的光學系統中,微結構、納米結構以及其它光學元件的分析。基于FMM技術,實現了微結構和納米結構的參數優化除了傾斜光柵的多功能配置,更加激動人心的事是去探索VirtualLab Fusion的最新版本:榮幸地推薦非序列擴展。
2022-02-15 16:14:42
納米技術的在中國是一個新技術,中國能做的就一兩家。納米防水技術要有特殊的設備,都要自我研發,加納米材料,以及技術。應用領域可滿足手機等消費電子產品,服飾,登山鞋等紡織品以及醫療領域相關產品防水抗潮
2018-09-19 13:34:06
隨著納米技術和生物傳感器交叉融合的發展,越來越多的新型納米生物傳感器涌現出來,如量子點、DNA、寡核苷配體等納米生物傳感器。
2020-04-21 06:27:50
提到納米技術,人們可能會覺得離自己好遠。其實納米材料在幾個世紀前,就已經在陶瓷釉和有色窗玻璃染色劑中使用。1990年代末以來,納米技術越來越多的投入到應用中。現在,全球各地的科學家和工程師都在對這個
2021-08-31 08:13:56
`納米防水技術還在推廣當中。很多人沒接觸過。納米技術的防水、防潮,耐腐蝕。技術的應用的比較廣,比如音響喇叭網,容易吸潮,納米鍍膜后完全不會吸潮。對音質測試完全無影響。藍牙耳機耐汗耐腐蝕。鞋子防水抗濺,莫高檔品牌已經在做了。LED防水防潮等等。`
2018-09-21 15:26:09
衍射光柵實驗基本原理 &
2008-12-04 01:55:06
這是一個一維周期線光柵的簡單例子。周期單元包含了光柵的2D橫截面。在這種情況下,線型的橫截面具有梯形形狀,它位于襯底上并被背景材料包圍。示例中的材質選擇為鉻(線)、玻璃(襯底)和空氣(背景)。光柵由
2022-04-07 16:18:21
衍射光學已成為多領域不可或缺的技術之一,尤其在當今醫療領域的應用。眼內衍射透鏡就是一個典型的應用實例,其植入眼內以治療白內障或近視。衍射透鏡與原始人眼結構一起,構成了一個混合透鏡系統。利用
2020-04-14 10:50:46
陣列波導光柵AWG( Arrayed Waveguide Grating)是32通道以上DWDM模塊的主要技術途徑。AWG具有濾波特性和多功能性,可獲得大量的波長和信道數,實現數十個至幾百個波長
2020-10-24 10:25:51
光纖Bragg光柵(FBG)的UV激光側面寫入技術,使光纖光柵的制作技術實現了突破性進展。隨著光纖光柵制造技術的不斷完善,其應用的成果日益增多,從光纖通信、光纖傳感到光計算和光信息處理的整個領域都將
2019-09-25 08:27:51
什么是多級衍射透鏡(MDL)?與傳統的攝像頭相比較,多級衍射透鏡(MDL)有哪些優勢以及應用價值?
2021-07-04 06:55:23
光纖Bragg光柵(FBG)的UV激光側面寫入技術,使光纖光柵的制作技術實現了突破性進展。隨著光纖光柵制造技術的不斷完善,其應用的成果日益增多,從光纖通信、光纖傳感到光計算和光信息處理的整個領域都將
2019-10-15 06:09:27
自1978年,加拿大的Hill等人首次在摻鍺石英光纖中發現光敏現象并采用駐波法制造出世界上第一根光纖光柵和1989年美國的Melt等人實現了光纖Bragg光柵(FBG)的UV激光側面寫入技術以來
2019-11-07 07:26:31
作為智能傳感元件,光纖光柵傳感器用于監測系統有著良好的效果。隨著光纖光柵傳感技術在大型橋梁、建筑結構、健康監測(SHM)等工程中的應用,越來越需要具有大容量、抗干擾性強,靈敏度高而成本較低的光纖光柵傳感系統。使用復用技術是實現光纖光柵傳感系統大容量的基本方法。
2019-10-22 07:17:06
激光衍射光柵測試儀的工作原理是什么?怎樣通過SPCE061A去設計激光衍射光柵測試儀?
2021-04-13 06:48:02
相位掩模板是一種表面刻蝕光柵,典型的基底材料是熔融石英。相位掩模板可作為精確的衍射光學元件,其典型應用是將入射單色光束(如準分子激光、氬離子激光、飛秒激光等)分成兩束,然后在兩光束的重疊區域產生
2016-12-22 20:06:57
變化,從而導致介質的折射率相應變化。光束通過這種介質,就好像通過光柵一樣,會產生衍射現象。這種現象稱為超聲致光衍射(亦稱聲光效應)。這種載有超聲的透明介質稱為超聲光柵。聲光衍射可分為兩類:1.當
2008-12-04 02:03:35
`AWG是Arrayed Waveguide Grating陣列波導光柵,是密集波分復用系統(DWDM)中的首選技術。AWG是一種平面波導器件,是利用PLC技術在芯片襯底上制作的陣列波導光柵
2019-12-27 13:37:35
摘要當光柵的特征尺寸與波長相當時,具有偏振相關的光學特性。這使得難以針對任意偏振設計出具有高衍射效率的光柵。根據文獻中的概念[T. Clausnitzer, et al., Proc. SPIE
2020-03-12 11:27:49
測定衍射光柵的光柵常數:1、了解光柵衍射的基本原理。2、學會光柵常數的測量方法。----光具座法光柵是一種常用的光學色散元件,具有空間周期性,它好象是一塊由大
2009-11-03 15:31:09
31 衍射光柵的特性與光波波長的測量:衍射光柵由大量等寬、等間距、平行排列的狹縫構成。實際使用的光柵可以用刻劃、復制或全息照相的方法制作。衍射光柵一般可以分為兩類:用
2009-11-24 18:06:58
30 光柵衍射測光波波長:衍射光柵簡稱光柵,是利用多縫衍射原理使光發生色散的一種光學元件。它實際上是一組數目極多、平行等距、緊密排列的等寬狹縫,通常分為透射光柵和平面
2009-11-24 18:08:27
16 衍射光柵實驗:1。觀察光柵衍射光譜,理解光柵衍射基本規律2.進一步熟悉分光計的調整和應用;3.學會用光柵測定光波波長(或光柵常數)的方法。光柵--------------------是一
2009-11-24 18:09:19
44 光柵衍射測量實驗:1. 理解光柵衍射的原理,研究衍射光柵的特性;2. 掌握用衍射光柵精確測量波長的原理和方法;3. 進一步熟悉分光計的工作原理和分光計的調節、使用方法
2009-11-24 18:10:17
27 光柵特性與激光波長:具有空間周期性結構的衍射屏統稱為衍射光柵。最簡單的衍射光柵是由等間距的透明與不透明的條紋組成的一維光柵。此外,有各種平面點陣或網格構成的二維
2009-11-24 18:11:39
17 光柵特性的研究:衍射光柵是利用光的衍射原理使光波發生色散的光學元件.它由大量相互平行、等寬、等距的狹縫(或刻痕)組成.以衍射光柵為色散元件組成攝譜儀或單色儀是物
2009-11-24 18:13:55
19 光的衍射是光的波動性的一種表現,光的衍射理論已成為光譜分析,晶體分析,全息技術,光學信息處理和現代光學測試技術之一.夫瑯和費衍射理論在測量微小尺寸方面有
2009-11-24 18:16:14
20 脈沖壓縮透射光柵高功率光束組合光譜衍射光柵 脈沖壓縮透射光柵高功率光束組合光譜衍射光柵采用獨特的圖案化方法、DUV投影光刻和離子蝕刻,為透射衍射光柵提供了許多
2023-05-24 13:50:09
Lightsmyth光通信1550nm脈沖壓縮透射衍射光柵 Lightsmyth光通信1550nm脈沖壓縮透射衍射光柵用于將入射光成角度地分散到光譜中。光通信透射衍射光柵
2023-05-24 13:55:56
一、平面衍射光柵的分光原理(一)光柵方程式反射式平面衍射光柵是在高精度平面上刻有一系列等寬而又等間隔的刻痕所形成的元件,一般的光柵在一毫米內刻有幾十條至數
2010-07-04 12:57:56
0 中圖儀器SJ5730系列納米探針式輪廓儀采用超高精度納米衍射光學測量系統、超高直線度研磨級摩擦導軌、高性能直流伺服驅動系統、高性能計算機控制系統技術,分辨率高達0.1nm,系統殘差小于3nm
2023-11-09 09:14:22
光纖光柵制作與應用
石英系光纖由於摻有少量的鍺,其纖核在強紫外光的照射下折射率會發生永久性的改變,這種
2008-11-01 14:33:47
1344 光纖光柵制作與應用( 二)通訊頻寬的需求是無止盡的。近來,透過光通訊TDM或WDM系統技術的改進,已能大幅增加通訊的頻寬,未來高速通訊傳輸網絡將很可能
2008-11-01 14:35:37
1211 實驗 光柵傳感器——衍射演示及測距實驗
實驗原理:激光照射光柵時光柵的衍射特性可用公式:d = l/Sinq = l L2 + S2 /S表示,根據這一
2009-03-06 16:08:48
4062 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9E/wKgZomUMNP6AKnJJAAAgQb_Eqfo562.jpg)
光柵的構造
光柵是利用光的透射、衍射現象制成的光電檢測元件,它主要由標尺光柵和光柵讀數頭兩部分組成。通常,標尺
2009-05-06 23:15:30
6101 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DB/wKgZomUMNfmAaS-nAABLNvZTpvk315.jpg)
光柵衍射原理
光柵 光柵:光柵是結合數碼科技與傳統印刷的技術,能在特制的膠片上顯現不同的特殊效果。在平面上展示栩栩
2009-11-24 18:30:57
16581 光纖光柵,光纖光柵是什么意思
Fiber Bragg Grating(FBG)是衍射光柵概念的發展,其衍射是由光纖內部折射率的變化實現的。
FBG好像一個窄帶的
2010-04-02 16:35:36
3182 一、平面衍射光柵的分光原理(一)光柵方程式反射式平面衍射光柵是在高精度平面上刻有一系列等寬而又等間隔的刻痕所形成的元件,一般的光柵在一
2010-06-18 22:36:20
14310 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9F/wKgZomUMOUeAJzJsAACPGIvlQnY787.jpg)
海洋光學(Ocean Optics )推出像差校正全息凹面衍射光柵光譜儀 – Torus 系列。該光譜儀具有透光率高、雜散光更低、熱穩定性好的特點
2011-04-30 00:44:41
1046 光柵是一張由條狀透鏡組成的薄片,當我們從鏡頭的一邊看過去,將看到在薄片另一面上的一條很細的線條上的圖像,而這條線的位置則由觀察角度來決定。如果我們將這數幅在不同線條上的圖像,對應于每個透鏡的寬度,分別按順序分行排列印刷在光柵薄片的背面上,當我們從不同角度通過透鏡觀察,將看到不同的圖像。
2017-12-01 15:16:42
24300 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/00/wKgZomUMQb2ARgcJAAAs0-D6HXI740.png)
已知光柵常數,測量衍射角,根據光柵方程即可計算光波波長;如果不知道光柵常數,可以分別測量已知波長和未知波長的光的衍射角,根據光柵方程,消去光柵常數,即可計算未知光波的波長。
2017-12-01 17:06:51
68226 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/00/wKgZomUMQcCAGM80AAAyxmoVd4E461.png)
西村涼博士表示,液晶聚合物相位差膜的價格原來比較高,10年以來一直在降低成本,JXTG也通過很多其他材料特性來做驗證,而最終成功研發出納米壓印技術來實現更簡單的工藝和制造成本。JXTG的納米壓印技術,可通過周期性的納米尺寸凹凸構造從而實現相位延遲。
2018-07-13 10:51:34
5678 光柵尺:利用光的干涉和衍射原理制作而成的傳感器。當兩塊柵距相同的光柵疊放在一起,同時讓線紋構成一微小角度,這時在平行光照射下,與刻線垂直方向上就能看到對稱分布的明暗相間的條紋,稱為莫爾條紋,因此莫爾
2018-11-28 09:10:01
10114 衍射光柵的“分光”體現在兩個維度,如圖2中所示,假設入射光是單一波長的綠光,它會被衍射光柵分成若干個衍射級(diffraction order),每一個衍射級沿著不同的方向繼續傳播下去,包括反射式
2019-07-21 08:06:00
12884 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/2B/o4YBAF0xh_KAASWLAAAccS9skmw981.png)
,圣弗洛里安微機電系統(MEMS)、納米技術和半導體市場晶圓鍵合與光刻設備領先供應商EV集團(EVG)今日宣布,與特種玻璃和微晶玻璃領域的世界領先技術集團肖特攜手合作,證明300-mm(12英寸)光刻/納米壓印(NIL)技術在下一代增強現實/混合現實(AR/MR)頭戴顯示設備的波導/光
2019-08-29 22:48:03
2369 納米壓印光刻技術及其應用的需求正在不斷變化。因此,此次合作的基本目標是了解市場最新需求,進而通過雙方在工藝和材料方面的優勢,合力開發出相應的解決方案,從而應對該行業不斷出現的嚴峻挑戰。
2020-06-17 14:27:42
4803 光柵尺:利用光的干涉和衍射原理制作而成的傳感器。當兩塊柵距相同的光柵疊放在一起,同時讓線紋構成一微小角度,這時在平行光照射下,與刻線垂直方向上就能看到對稱分布的明暗相間的條紋,稱為莫爾條紋,因此莫爾
2020-07-07 11:40:58
4993 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C0/9D/pIYBAF8EHpqAV7VkAAFNp86eHxw589.png)
EVG技術開發和知識產權總監Markus Wimplinger表示:“為推動納米壓印技術的發展,我們成立了NILPhotonics Competence Center。EVG與納米壓印產業鏈的企業合作,如Inkron等
2020-10-13 14:43:54
2241 1995年,華裔科學家周郁(Stephen Chou)教授首次提出納米壓印概念,從此揭開了納米壓印制造技術的研究序幕。納米壓印技術是當今最具前景的納米制造技術之一,很可能成為未來微納電子與光電子
2021-01-03 09:36:00
23517 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D6/44/o4YBAF_in8OAQzgNAAFYE0gg5_E219.png)
在持續的研發升級下,至格科技的衍射光波導產品可以實現行業一流的性能指標和顯示效果。據孟祥峰介紹,至格科技衍射光波導二代產品的視場角(FOV)可以達到52°;
2021-04-07 14:02:29
2976 在今年慕尼黑光博會舉辦的3D人臉識別大會上,3D光學器件廠商均拿出了自己的光學解決方案,無論是采用散斑結構光方案,還是i-TOF、d-TOF方案,其核心光學器件DOE和Diffuser的制造都是采用納米壓印技術量產的。
2021-05-06 15:41:18
4735 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EE/18/pIYBAGCTns-AFSXgAAAXabya4Ic280.jpg)
瓏璟光電衍射光波導產品研發生產全流程均自主完成,衍射光柵設計依托于自主知識產權,采用自主開發的衍射波導輔助設計軟件,自主創新的微光柵結構以及架構設計,與國際一線大廠相比,走出了瓏璟光電獨有的產品設計路線。
2021-06-16 09:29:59
3040 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/BB/poYBAGDJVSWAHFrwAAAMIR8w4tw335.jpg)
在過去幾十年的發展中,納米加工技術促進了集成電路的迅速發展,實現了器件的高集成度,納米加工技術是人類認識學習微觀世界的工具,通過理解這一技術可以幫助我們更好認識納米技術以及納米技術支撐的現代高科技產業。
2021-07-16 15:54:12
2043 壓印技術是指將“模具”壓在柔軟的樹脂等,將形狀轉印的技術。如下示意圖,可將樹脂壓在模具(mold)上轉印形狀,同理也可將形狀從金屬或玻璃制圓筒形模具上將形狀轉印到薄膜等。
2022-06-30 10:48:17
2522 基于布拉格衍射原理,當光波滿足布拉格條件時,體全息光柵將會有極高的衍射效率。然而布拉格條件對于入射光的角度和波長有著非常苛刻的要求,一旦無法滿足,衍射效率就會迅速下降。這就導致體全息光柵波導很難實現較好的彩色均勻性,無法滿足市場需求。
2022-07-11 12:00:12
3280 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/58/pYYBAGLLn_SAYT5LAAEIIK796e4994.png)
此示例描述了衍射光柵對正入射寬帶平面波的響應。Lumerical提供了一組光柵腳本以及“光柵階數傳輸”分析組,可以輕松計算常見結果,例如不同波長的光柵階數、衍射角和光柵效率,光柵分析組還可用于獲得特定光柵階數的功率分數。
2022-11-03 17:44:11
999 此示例描述了衍射光柵對正入射寬帶平面波的響應。Lumerical提供了一組光柵腳本以及“光柵階數傳輸”分析組,可以輕松計算常見結果,例如不同波長的光柵階數、衍射角和光柵效率,光柵分析組還可用于獲得特定光柵階數的功率分數。
2022-11-03 17:42:56
875 ROG幻16 經典版2023吸納宇宙炫彩射線靈感,新創時尚星際黑配色。A面除了更加精密的CNC開孔打造幻彩棱鏡光效,還搭配納米壓印光刻炫彩銘牌,輕薄且高顏值。
2023-02-19 10:02:43
2223 .什么是納米壓印**
納米壓印技術,從字面的意思剖析。納米代表了這個技術加工的尺度是(納米:Nanometer,符號:nm,即為毫微米,是長度的度量單位。1納米=10的負9次方米。)。壓印則是代表
2023-02-20 15:20:12
14213 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/82/poYBAGPzHqKAKgenAABKzFDcZWM909.jpg)
日本最寄望于納米壓印光刻技術,并試圖靠它再次逆襲,日經新聞網也稱,對比EUV光刻工藝,使用納米壓印光刻工藝制造芯片,能夠降低將近四成制造成本和九成電量,鎧俠 (KIOXIA)、佳能和大日本印刷等公司則規劃在2025年將該技術實用化。
2023-03-22 10:20:39
1839 ? ? 光柵又稱衍射光柵。是運用多縫衍射工作原理使光產生色散(分解成光譜)的光學元件。它有一塊刻著大量水平等寬、等距間隙(刻線)的平面玻璃或金屬片。光柵的間隙數目非常大,通常每亳米數十至幾千條。單色
2023-03-28 08:50:07
1115 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/F3/poYBAGQiOb6AcNL2AABGX__u6ZY548.png)
一級衍射效率是LCOS真正的“衍射效率”,是通過加載閃耀光柵時(將LCOS作為光柵使用)一級衍射光的能量占不加光柵時的零級光能量的百分比來定義的。
2023-05-18 07:02:04
515 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/DE/.jpg)
納米壓印技術,即Nanoimprint Lithography(NIL),是一種新型的微納加工技術。該技術將設計并制作在模板上的微小圖形,通過壓印等技術轉移到涂有高分子材料的硅基板上。
2023-05-19 09:37:47
952 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6D/wKgaomRm04-AWirzAAAvr5Jvmy8368.png)
衍射光柵是一種高分辨率的光學色散元件。隨著衍射光柵制造技術的不斷發展,各類型的光柵相繼而出,光柵的用途也日益廣泛,如今衍射光柵不僅可用于光譜學,還能廣泛用于慣性約束聚變、激光加工、天文、計量、光通訊、AR顯示等眾多領域。
2023-05-26 07:11:19
403 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B3/wKgaomRv6xaADoSXAAJgP25JI04773.jpg)
衍射光柵是一種高分辨率的光學色散元件。隨著衍射光柵制造技術的不斷發展,各類型的光柵相繼而出,光柵的用途也日益廣泛,如今衍射光柵不僅可用于光譜學,還能廣泛用于慣性約束聚變、激光加工、天文、計量、光通訊、AR顯示等眾多領域。
2023-05-26 07:12:17
813 衍射光柵是一種高分辨率的光學色散元件。隨著衍射光柵制造技術的不斷發展,各類型的光柵相繼而出,光柵的用途也日益廣泛,如今衍射光柵不僅可用于光譜學,還能廣泛用于慣性約束聚變、激光加工、天文、計量、光通訊、AR顯示等眾多領域。
2023-05-29 07:06:34
308 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C7/wKgaomRz3nmAOsuFAAC90rvlHfY552.jpg)
衍射光柵是一種高分辨率的光學色散元件。隨著衍射光柵制造技術的不斷發展,各類型的光柵相繼而出,光柵的用途也日益廣泛,如今衍射光柵不僅可用于光譜學,還能廣泛用于慣性約束聚變、激光加工、天文、計量、光通訊、AR顯示等眾多領域。
2023-05-29 07:07:44
321 近日,谷東科技與數字媒體內容制作商萊一德在AR內容制作、技術研發創新、營銷與推廣等方面達成戰略合作。 這一合作將進一步推動AR技術在數字媒體和內容制作行業的應用創新,也將為谷東科技開拓數字媒體和內容
2023-06-23 21:33:26
542 有關光柵的結構與工作原理,光柵是利用光的透射、衍射現象制成的光電檢測元件,由標尺光柵和光柵讀數頭兩部分組成,介紹了光柵尺的構造和種類,光柵讀數頭的構成圖等。
2023-06-29 16:41:11
4508 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/D9/pYYBAGSdQyWANURlAABfojq2MFk711.png)
眾所周知,在某些配置中,衍射光柵可以將入射到其上的大部分能量集中到特定的衍射級。這種現象被稱為閃耀。
2023-07-17 11:22:47
1466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E3/wKgaomS0tYKALZOkAAAck-ish7A105.png)
據新維度公司總經理羅鋼博士介紹,新維度公司繼承了劉忠范教授和瑞典lars montelius教授的納米壓印技術系統,是世界主要納米壓印技術路線之一。
2023-07-20 10:58:36
1180 刻線衍射光柵生產中最重要的部件是被稱為刻線設備,在該設備上對母光柵進行刻線。這些設備中的每一個都產生具有非常低的羅蘭重影、高分辨率和高效率均勻性的光柵。
2023-07-20 11:49:40
740 制造復制光柵的工藝產生了光柵,凹槽形成在非常薄的樹脂層中,該樹脂,層牢固地粘附在基底材料的表面上。反射復制品的光學表面通常涂有鋁(AI),但建議在某些光譜區域使用金(Au) 或銀(Ag) 以獲得更大的衍射能量。透射光柵沒有反射涂層。
2023-08-02 11:28:12
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C5/wKgaomTJzgeANiHlAAA2oqWVl04295.png)
衍射光柵是一種分光光學元件,它能把不同顏色(波長)的光在空間上按照一定規律散開來。例如通過光柵的太陽光能呈現出紅橙黃綠青藍紫的彩虹色。
2023-08-04 06:50:12
3703 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/4B/wKgaomTMLySALt5BAAA5TQnGmbY336.jpg)
璞璘科技成立于2017年,致力于納米壓印設備及材料的生產和開發。據璞璘科技官方消息,公司是目前國內市場上唯一一家集納米壓印設備、材料、技術于一體的納米壓印尖端微納米制造企業。
2023-10-13 10:03:23
1646 納米壓印是微納工藝中最具發展潛力的第三代光刻工藝,是最有希望取代極紫外光的新一代工藝。最近,海力士公司從佳能購買了一套奈米壓印機,進行了大規模生產,并取得了不錯的效果。
2023-11-08 14:34:02
555 據DIGITIMES此前消息,SK海力士2023年引進佳能納米壓印設備,正在進行測試與研發,目標在2025年左右將該設備用于3D NAND量產。有業內人士表示:“與EUV相比,納米壓印技術形成圖案
2023-11-10 16:25:06
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/50/wKgZomVN6Y6AaTTHAAA-rQdMrNg041.png)
衍射光柵的主要目的是按波長在空間上散射光。入射到光柵上的白光束在從光柵衍射時將被分離為其分量波長,每個波長沿著不同的方向衍射。色散是測量不同波長衍射光之間的分離(角度或空間)。角色散表示每單位角度
2023-12-11 06:39:29
385 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/DF/wKgaomV2PiGANTMWAAC1hN2XSUs658.png)
佳能近日表示,計劃年內或明年上市使用納米壓印技術的光刻設備FPA-1200NZ2C。對比已商業化的EUV光刻技術,雖然納米壓印的制造速度較傳統方式緩慢,但由于制程簡化,耗電僅為EUV的十分之一,且投資額也僅為EUV設備的四成。
2024-01-31 16:51:18
551 Takeishi向英國《金融時報》表示,公司計劃于2024年開始出貨其納米壓印光刻機FPA-1200NZ2C,并補充說芯片可以輕松以低成本制造。2023年11月,該公司表示該設備的價格將比ASML的EUV機器便宜一位數。 佳能表示,與利用光曝光電路圖案的傳統光刻技術不同,納米壓印光刻不需要光源,利用
2024-02-01 15:42:05
270 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/35/wKgZomW7S02Afl1gAADxKt83V1g873.jpg)
壓印光刻技術NIL在這條賽道上備受關注,是最有機會率先應用落地的技術路線。 ? 今年早些時候,根據英國金融時報的報道,負責監督新型光刻機開發的佳能高管武石洋明在接受采訪時稱,采用納米壓印技術的佳能光刻設備FPA-1200NZ2C目標最快在
2024-03-09 00:15:00
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