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  • 什么是衍射光学

    光在传播过程中,遇到障碍物或小孔时,光将偏离直线传播的路径而绕到障碍物后面传播的现象,叫光的衍射。光的衍射和光的干涉一样证明了光具有波动性。光波遇到障碍物以后会或多或少地偏离几何光学中直线传播定律的现象。几何光学表明,光在均匀媒质中按直线定
    发布时间:2019-12-23   点击次数:141

  • 纳米印压技术优势

    微纳光学元件主要包括衍射光学元件(DOE)、光栅、微透镜阵列以及晶圆级透镜组合(WLO)等。可用在3D传感(人脸识别)、汽车照明、AR/VR虚拟现实、手机摄像头/闪光灯、机器视觉、智能监控、汽车自动驾驶、激光整形、医疗器械等众多领域。
    发布时间:2019-12-10   点击次数:394

  • 纳米压印机的应用

    光刻技术实际上是一种精表面加工技术,它借助于一定波长的激光光源以及选择性的化学腐蚀和刻蚀技术把设计的微纳图案转移到硅基板上。但是随着集成电路功能和密度的提升传统的光刻技术已经难以满足当前对线宽越来越小的需求。但是打破衍射极ji限的大型光刻设
    发布时间:2019-12-10   点击次数:232

  • 什么是微纳结构

    微纳结构是指人为设计的、具有微米或纳米尺度特征尺寸、按照特定方式排布的功能结构。随着第三代光学成像技术向集成化、轻量化、超大口径发展,传统折反式光学系统面临着诸多瓶颈,而微纳结构光学微纳结构紫外压印元件具有重量轻、设计自由度高、结构灵活等特
    发布时间:2019-11-26   点击次数:1024

  • 模板合成纳米金属材料

    纳米金属具有特定的电子、光学和磁性性能,早在1970年Possin提出了利用多孔膜作模板制备纳米纤维材料。目前,采用模板法制备的纳米金属希望能应用于三个方面。光学材料:已有研究表明纳米微粒金的形微纳结构热压印状不同决定此材料对
    发布时间:2019-11-18   点击次数:175

  • 模板合成法制备纳米结构材料的特点

    纳米结构材料因其具有独特的性能而应用于电子学、光学纳米级图形化衬底压印、机械装置、药物释放和生物化学等方面,近年来掀起了对纳米材料研究的热潮,合成纳米结构材料的许多新方法也相继产生。早在1985年C.R.Martin等人在采用含有纳米微
    发布时间:2019-11-11   点击次数:433

  • 从传统光纤到光子晶体光纤

    光纤是20世纪的重大科技成就之一。该技术以令人难以置信的速度发展,从1970年的一根低损耗单模光纤至今,光纤已成为全球所广泛使用的通信网络的重要组成部分。光纤也在通信之外的其他微纳结构热压印领域应用,如医学领域的光束分配与传送、机械加工与诊
    发布时间:2019-11-07   点击次数:188

  • 高光谱显微成像系统在钙钛矿晶体降解研究上的应用

    随着有机金属钙钛矿太阳能电池的快速发展,过去几年,寻求微纳结构紫外压印灵活、廉价且易于加工的光伏材料取得了新的发展。这些新型太阳能电池很可能很快就会替代目前硅基太阳电池的地位。它们具有高载流子迁移率、对可见光吸收
    发布时间:2019-11-01   点击次数:260

  • 光电流成像系统助力纳米光电子器件研究

    太阳能电池/光电探测器等光电器件研究工作中,光电流是十分重要的一种性能表征的手段。而将光电流现象可视化的显示出来,可以帮助研究材料本身微观结构与光电流的相互关系,为理解材料微纳结构器件研发中电荷传输与复合的过程提供有价值的信息。材料位置与光
    发布时间:2019-10-24   点击次数:245

  • DMD无掩膜光刻机技术简介

    光刻是指利用光学复制的方法把图形印制在光敏记录材料上,然后通过刻蚀的方法将图形转移到晶圆片上来制作电子电路的技术。其中光刻系统被称为光刻机,带有图形的石英板称为掩膜,光敏记录材料被称为光刻胶或抗蚀剂。
    发布时间:2019-10-22   点击次数:727

  • 纳米生物技术可以应用的领域

    以下是纳米生物技术的5种重要应用,包括生物芯片、纳米探针、生物荧光标记、分子马达和分子纳米筛。1、生物芯片生物芯片主要包括2方面:(1)纳米复合材料在生物芯片制备方面的应用,增强核酸、蛋白质与片基间静态与动态粘附力,促进小型化、高分辨率与多
    发布时间:2019-10-16   点击次数:240

  • 了解纳米生物技术的基本原理

    以下是纳米生物技术的5种重要应用,包括生物芯片、纳米探针、生物荧光标记。1、生物芯片生物芯片主要包括2方面:(1)纳米复合材料在生物芯片制备方面的应用,增强核酸、蛋白质与片基间静态与动态粘附力,促进小型化、高分辨率与多功能化;(2)拓宽生物
    发布时间:2019-10-14   点击次数:246

  • 应用生物芯片技术的意义

    基因芯片用途广泛,在生命科学研究及实践、医学科研及临床、药物设计、环境保护、农业、军事等各个领域有着广泛的用武之地。这些无疑将会产生巨大的社会和经济效益。有着广泛的经济、社会及科研前景。因此,国际上一些政治家,投
    发布时间:2019-10-12   点击次数:194

  • 对于生物芯片技术的社会前景你了解多少?

    基因芯片用途广泛,在生命科学研究及实践、医学科研及临床、药物设计、环境保护、农业、军事等各个领域有着广泛的用武之地。这些无疑将会产生巨大的社会和经济效益。有着广泛的经济、社会及科研前景。因此,国际上一些政治家,投资者和科学家均看好这一技术前
    发布时间:2019-10-11   点击次数:248

  • 生物芯片技术研究背景

    原定于2005年竣工的人类30亿碱基序列的测定工作(HumanGenomeProject,基因组计划)由于高效测序仪的引入和商业机构的介入已经完成。怎样利用该计划所揭示的大量遗传信息去探明人类众多疾病的起因和
    发布时间:2019-09-25   点击次数:151

  • 生物芯片开发的发展历史

    自从1996年美国Affymetrix公司成功的制作出世界上首批用于药物筛选和实验室试验用的生物芯片,并制作出芯片系统,此后世界各国在芯片研究方面突飞猛进,不断有新的突破。美国的Hyseq公司、Syntexi公司
    发布时间:2019-09-23   点击次数:192

  • 生物芯片技术的简介

    生物芯片(biochip)是指采用光导原位合成或微量点样等方法,将大量生物大分子比如核酸片段、多肽分子甚至组织切片、细胞等等生物样品有序地固化于支持物的表面,组成密集二维分子排列,然后与已标记的待测生物样品中靶分子杂交,通过特定
    发布时间:2019-09-20   点击次数:197

  • 电子束光刻和纳米压印光刻

    根据德布罗意的物质波理论,电子在加速电压作用下获得极高的能量,其波长可以达到0.1埃以下,电子束斑的直径可以降至几纳米。电子束光刻利用电子束作为“光源”,电子束在电磁透镜的作用下偏转,可以在基底的光刻胶上写出自定义的图形。电子束
    发布时间:2019-09-18   点击次数:292

  • 光刻技术的原理

    光刻加工(lithography)是芯片制造中的一项关键技术,也是微纳器件制备过程中必不可少的一道工艺,其目的是在晶圆(衬底)上实现芯片设计所要求的图形。Lithography源于希腊语,其中litho,grap
    发布时间:2019-09-17   点击次数:243

  • 光刻胶是光刻工艺中的关键材料

    1光刻胶的灵敏度灵敏度是指单位面积上入射的使光刻胶全部发生反应的min光能量(对紫外光刻胶而言)或min电荷量(对电子束光刻胶而言)。数值越小表明灵敏度越高,曝光所需的剂量相应越小,曝光过程越快。通常负胶的灵敏度要高于正胶。灵敏度太低会影响
    发布时间:2019-09-11   点击次数:331

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