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在当今这个信息爆炸的时代,微电子制造技术作为信息产业的基石,正经历着变革与发展。无掩膜光刻机作为这一领域的创新代表,以其高精度、高效率的特点,正逐步领微电子器件制造的新潮流。传统的光刻工艺依赖于物理掩膜板进行曝光,这一过程不仅成本高昂,而且设计灵活性受限。无掩膜光刻机则dian覆了这一传统模式,通过计算机控制的高精度光束直接在感光材料上进行扫描曝光,形成所需的微细图形。这种无需掩膜的技术不仅大幅降低了生产成本,还极大地提高了设计和制造的灵活性,为微电子器件的快速迭代和定制化生...
查看全文从实验室到生产线:固态光源技术在生物成像与工业检测中的性能提升生物医学成像和工业计量的照明系统规格通常集中在光谱、空间和时间的光输出特性上。Lumencor的技术支持总监IainJohnson和我们分享了固态光源阵列——LED、发光管和激光器组合成的固态光引擎如何实现规格定制,以满足特定应用的照明要求。固态光引擎是一个集中控制的固态光源阵列,其输出合并到一个共同的光学传输系统中(图1)。光源的输出可以并行激活以产生白光(图2),或在需要分离的波长时,也可按顺序进行激活(图3、...
查看全文锥透镜和它产生的各种环形光束应用锥透镜与贝塞尔光束与非球面透镜相比,锥透镜的形状类似于圆锥体。由于锥透镜的锥形形状,可以产生所谓的贝塞尔光束,即环形光束轮廓。环形光束的直径取决于轴心角,并随着轴心角和像平面之间距离的增加而减小。环形光束的宽度保持不变。(1)锥透镜产生贝塞尔光束(2)环形宽度和锥角的对应关系利用锥透镜产生(非衍射)贝塞尔光束,这主要由轴锥的锥角(α)决定。因此,在许多应用中,有两个区域值得关注:第1,强度分布几乎恒定的长区域(a)和其次是强度分布呈环形的区域(...
查看全文在微纳加工技术的浩瀚星空中,无掩膜光刻机犹如一颗璀璨的新星,以其魅力和无限潜力领着微细加工领域的新一轮革命。这项技术不仅突破了传统光刻工艺对掩模板的依赖,还极大地提高了加工精度与灵活性,为半导体、光电子、生物医疗等多个行业开辟了创新空间。设计篇:智慧的结晶无掩膜光刻机的设计,是工程师们智慧与创新的集中体现。其核心在于直接数字成像系统,通过高精度激光束或电子束,在计算机控制下直接在感光材料上绘制图案,省去了制作复杂掩模的步骤。设计过程中,需精准计算光束的聚焦、扫描路径优化、以及...
查看全文用单个锥形光纤植入物进行深度分辨光纤光度测定(转译自文献Depth-resolvedfiberphotometrywithasingletaperedopticalfiberimplant)活体荧光检测可用于记录和研究自由运动动物脑深部遗传定义的神经群的功能信号。例如,纤维光度法通过监测特定细胞类型神经活动时荧光随时间变化来实现。这些方法推动了基于光子学和光电子平台技术以及使用多路复用技术记录多个亚种群活动方法的发展。通常情况下,光纤测量方案依赖于扁平切割光纤进行刺激和收集荧...
查看全文基于time-bin量子比特的高速率多路纠缠源——ppln晶体应用随着量子计算的不断发展,对于现代公钥加密的威胁也逐渐明显起来。而量子密钥分发(QKD)是克服这一威胁的方法之一,通过允许在多方之间安全地共享加密密钥,以抵御潜在的qie听者和量子计算器的解密能力。纠缠光子是此类应用的基本资源,因此纠缠分发是新兴量子网络计划的关键组成部分。来自加州理工学院的AndrewMueller及其团队,在《Optica》期刊上发表了一篇题为"High-ratemultiplexedenta...
查看全文光束均匀性的重要性及针对光束均匀性测试的解决方案摘要光束均匀性是光学领域中的核心参数,它决定了光学设备在成像、照明和能量转换等方面的性能。本文深入探讨了光束均匀性的定义、影响、测试方法,并介绍了昊量光电提供的高性能光束分析仪产品解决方案。引言在现代光学技术迅猛发展的今天,光束均匀性已成为衡量光学设备性能的重要标准。从精密的科研仪器到医疗诊断设备及日常的照明设备,光束的均匀性都扮演着很重要的角色。本文将详细阐述光束均匀性的重要性,并展示如何通过先jin的测试设备来确保其达到z优...
查看全文时域热反射测量系统(TDTR)的典型光路介绍时域热反射技术(TDTR)是一种高精度、高时间分辨率的热物性测量技术,主要用于研究各种材料的热物性,包括单层膜、多层膜、液体材料的热导率、热容,以及固-固材料界面、固-液材料界面,微结构界面热导;及各种微结构热物性等,从而帮助科研人员更好地理解材料的热传输特性。本文主要对飞秒激光时域热反射测量系统(TDTR)的典型光路即组成进行了介绍。1,泵浦探测技术泵浦-探测技术(Pump-ProbeTechnique)是一种时间分辨光谱技术,广...
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