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  • 2023

    10-25

    采用套刻的方法进行光刻,通过把三维物体切成多个二维图层并进行叠加来进行光刻以获得具有三维形貌的结构。但是这种操作方法存在许多问题:(1)效率低,要想得到精准的三维图形,需要切片的片数很多。(2)实现难度大,层层套刻的方法对对准系统的要求严格。(3)不适用于所有的三维物体,套刻的方法只能适用于台阶状的三维形貌,对于具有连续曲面特征的三维微纳结构的加工,无法使用套刻的方法来实现,为了满足不同形貌的三维微纳结构的需要,三维光刻领域逐渐出现各种各样的加工方法。直写式光刻顾名思义即不需...

  • 2023

    10-12

    紫外光刻机是一种关键设备,广泛应用于半导体制造、集成电路和微电子领域。它以其高精度、高效率和可靠性而闻名,为现代科技的发展提供了重要的支持。本文将介绍该产品的用途、原理、使用方法和市场前景,以揭示其在半导体行业中的重要地位。1.用途:紫外光刻机主要用于半导体制造过程中的图案转移。通过将光刻胶涂覆在硅片上,并利用紫外光照射后的光刻模板,将所需的图形准确地转移到硅片上。这对于芯片制造、显示技术和传感器等领域至关重要。该产品的高分辨率和高精度使得微小结构的制造成为可能,从而推动了先...

  • 2023

    10-10

    纳米机器人是一种利用纳米技术制造的微小设备,主要用于医疗、环保、军事等领域。它的出现,为微观世界的探索和研究提供了新的可能。该产品的用途广泛。在医疗领域,它可以用来进行微创手术,精确治疗疾病。在环保领域,它可以用来清理污染源,监测环境变化。在军事领域,它可以用来进行侦察和打击。此外,该产品还可以用来进行物质的检测和分析,如食品安全检测、药品成分分析等。纳米机器人的工作原理是利用纳米尺度的技术制造微型设备,通过控制设备的尺寸和形状,可以实现对微观世界的精细操作。该产品通常由纳米...

  • 2023

    9-14

    纳米技术是一种在纳米尺度(即一纳米至一百纳米)上操作物质的技术。这种技术的发展已经对许多领域产生了深远影响,包括材料科学、电子学和生物医学。其中,纳米针是纳米技术在医疗领域的一个新兴应用,它有可能改变我们对疾病的诊断和治疗方式。纳米针是一种特殊的医疗设备,它的直径只有几纳米。这种极小的尺寸使得该产品能够在体内精确地导航,到达传统医疗设备无法触及的地方。例如,该产品可以穿过血管壁,直接到达病变部位,进行精确的治疗。这种治疗方法被称为“内窥镜手术”,它可以在不破坏正常组织的情况下...

  • 2023

    9-1

    DLW-RD-Photonics是一款专为光子芯片集成领域设计的高性能激光直写设备,拥有高精度纳米级3D加工能力与高精度定位对准能力。设备配备高精度的共聚焦扫描系统和荧光探测系统,确保在光子芯片表面精确对准3D打印。Nanostudio软件配备功率补偿功能,可实现在芯片端面的高精度加工,消除聚焦遮挡区域的影响,为光子芯片集成领域的微细结构提供精准打印。制作光刻版的工艺流程:a、绘制版图文件;b、转图,生成设备可曝光的文件格式,曝光图形;c、显影,露出铬层;d、蚀刻,使用Cr蚀...

  • 2023

    8-23

    激光直写是制作衍射光学元件的主要技术之一,可在光刻胶的表面直接写入多台阶、连续位相浮雕微结构,与二元光学方法相比,工艺简单,避免了多套掩模之间的套刻对准环节,改善了DOE的加工精度,从而提高DOE的衍射效率。激光直写制作DOE是把计算机控制与微细加工技术相结合,为DOE设计和制作的方法提供了极大的灵活性,制作精度可以达到亚微米量级。激光直写是利用强度可变的激光束对基片表面的抗蚀材料实施变剂量曝光,显影后在抗蚀层表面形成所要求的浮雕轮廓。激光直写系统的基本工作原理是由计算机控制...

  • 2023

    8-16

    在现代摄影技术中,自动显影机作为一种重要的设备,扮演着照亮摄影世界的魔术师角色。它凭借其高效、便捷和精确的功能,大大简化了胶片处理过程,并为摄影爱好者和专业摄影师们提供了更多创作可能性。首先,该产品通过优秀的工艺设计和智能控制系统实现了高效率的胶片自动处理。传统胶片冲洗过程需要人工参与并耗费大量时间和精力,而该产品则将这一过程交给机器完成。只需将未曝光或已暴光的底片放入设备中,并设置好所需参数,接下来就可以放心地进行其他事务等待结果。整个冲洗、定格和干燥等步骤都由设备内部完成...

  • 2023

    7-26

    随着科技的不断发展,数字化制造已经成为了制造业发展的新趋势。而三维激光直写作为一种新型的数字化制造技术,正在逐渐走进人们的视野。下面我们来详细了解一下该产品的原理和应用。一、原理三维激光直写是利用激光束对材料进行快速扫描和切割,从而实现对物体的三维建模、雕刻和打印。其主要原理是通过激光束在材料表面进行扫描,获取物体表面的三维信息。然后,通过计算机软件将这些信息进行处理和分析,生成高精度的三维模型。最后,通过打印机等设备将模型进行打印或雕刻,得到最终的产品。二、应用1.工业设计...

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