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光学课堂|紫外光刻中为何会出现脚状图形
2023-11-08
紫外光刻是指通过匀胶、曝光、显影等一系列工艺步骤,将晶圆表面的特定部分除去而留下带微图形结构的薄膜,通过光刻工艺步骤,最终在晶圆上保留的是特征图形部分。光刻技术是半导体制造过程的中心,制造工艺中晶圆片需要多次经过光刻工艺,光刻工艺的好坏很大程度上决定着半导体器件的图形分辨率,成品率以及质量,因此,光刻被认为是半导体制造行业中最关键的步骤。
光学课堂|3D打印的常规流程和主要优势
3D打印的学名叫做“增材制造”,是一种快速成型的技术。以三维数字模型文件为基础,运用塑料或者粉末状金属等可粘合材料,通过逐层堆积的方式来制造物体。
光学课堂|纳米机器人的技术原理
所谓纳米机器人就是指能够在纳米尺度上进行工作的一种超微型机器人。纳米机器人不仅本身的体积是纳米级别,而且他们的操作环境也是在纳米等级,一纳米有多少呢?那头发丝来举例,一根头发的直径在40000~50000纳米之间,细胞的平均直径在1万~2万纳米之间,而纳米机器人则要比细胞小得多。
光学课堂|纳米精度3D打印 无掩膜紫外光刻 超快激光刻蚀
自动显影机是医疗影像设备中常用的工具,用于处理X光片等影像材料。在使用过程中,可能会遇到一些常见问题和故障。以下是一些常见问题以及相应的解决方法:
光学课堂|跨尺度微纳加工:开启微观奇妙之旅
随着科技的不断进步,人们对于探索微观世界的渴望也日益增长。而在现代科学中,跨尺度微纳加工技术成为了连接宏观与微观世界的桥梁。这项技术以其精密、灵活和创新性受到广泛关注,并在各个领域展现出巨大应用潜力。
光学课堂|双光子显微镜相对于共聚焦显微镜的优点
双光子显微镜双光子吸收/激发技术的原理:在强光激发下,分子同时吸收两个光子,从基态跃迁到两倍光子能量的激发态的过程。两个光子可以是相同波长的,也可以是不同波长的,但必须是同时吸收(两个光子到达被激发分子的时间间隔小于1飞秒)。可以这样理解,先吸收一个光子的能量跃迁到一个虚拟的中间态,然后再吸收一个光子的能量跃迁到激发态。