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极紫外(EUV)光刻核心技术体系:辐射发生装置与光刻物镜装调创新解析
在半导体芯片制程向3纳米及以下先进节点迭代的进程中,极紫外(EUV)光刻技术已成为突破传统光刻物理极限、实现超高精度图形转移的核心支撑技术。该技术体系的性能表现由两大核心单元共同决定:一是提供能量源的极紫外辐射发生装置,二是保障成像精度的光刻物镜及其装调工艺。二者的技术突破与协同优化,直接制约光刻精度、光源稳定性及芯片制造良率,是凝聚跨学科技术融合成果的尖端工业产物。
넶1 2025-11-28 -
激光谐振腔稳定性判定:g1g2判据与激光技术核心性能的关键支撑
从商超条码扫描的激光识别设备,到工业生产中的厚板切割系统,再到医疗领域的微创治疗仪器,激光技术已广泛渗透于现代社会生产生活及科研创新的诸多领域。此类精准高效的激光应用,均以激光器谐振腔的稳定运行为核心前提——谐振腔稳定则激光输出光斑均匀、能量集中,失稳则导致光束发散、功率衰减,甚至无法形成有效激光输出。在光学工程领域,g1g2稳定判据作为谐振腔稳定性判定的核心方法,为激光系统设计提供了简洁高效的量化依据。
넶0 2025-11-28 -
光的偏振调控技术:偏振分光元件的原理与应用
偏光太阳镜对路面反光的抑制、3D电影的立体呈现、相机滤镜对画面色彩的优化,这些常见应用的背后,均蕴含着偏振光学的核心原理。普通光束如何被分解为振动方向相互垂直的偏振光?各类偏振分光元件通过精准的结构设计与材料选择,实现了对光偏振态的高效调控,成为现代光学技术体系中的关键组成部分。本文将系统阐述各类偏振分光元件的工作机制与应用场景,解析偏振光学的技术逻辑。
넶0 2025-11-28 -
【科技前沿】突破技术瓶颈!红外光谱实现体内微塑料无创精确定位
微塑料——这些直径小于5毫米的塑料颗粒已渗透到地球每一个角落,从深海到高空,甚至通过饮食、呼吸等途径进入人体。尽管其对健康的潜在威胁日益引发关注,但长期以来,科学界始终面临一个关键难题:如何在不破坏组织的前提下,精准检测并定位体内的微塑料颗粒。如今,维也纳医科大学联合多国研究团队的最新成果,为这一困境带来了突破性解决方案。
넶1 2025-11-28 -
【前沿资讯】核心突破—多区超表面破解AR光损耗难题
2025年11月25日,美国罗彻斯特大学团队在《光学材料快报》发表重磅研究,其研发的多区域超表面波导耦合器成功解决了增强现实(AR)设备的核心痛点——光损耗问题,使设备亮度和图像清晰度显著提升,为AR眼镜走向日常化应用扫清关键障碍。
넶2 2025-11-28 -
平行光管在望远镜远距离性能检测中的应用与距离模拟技术
在望远镜研发、生产及质量检测环节,技术人员常面临远距离成像性能验证的专业需求——需精准评估设备在5公里至50公里等特定距离下的成像质量与调焦效果。传统野外实测方案受环境、场地等因素限制,操作难度大且数据重复性差,而平行光管作为光学检测的核心基准设备,可通过科学的技术手段实现实验室环境下的远距离模拟与性能验证,为相关测试提供高效、精准的解决方案。
넶2 2025-11-27 -
偏振技术的原理与应用:光的定向调控及其现实价值
夏季驾车时,偏光太阳镜可有效削弱路面反光产生的眩光;3D影院中,专用眼镜能让画面呈现立体纵深感;各类电子设备的液晶显示屏,凭借清晰稳定的画质成为日常必备——这些场景背后,均依托于偏振技术对光的精准调控。作为光学领域的重要分支,偏振技术通过操控光的振动特性,已深度融入生产生活与科研创新的多个维度,展现出显著的技术价值与应用潜力。
넶1 2025-11-27 -
高斯光束在均匀介质中的束腰位移效应及应用探析
激光的典型传播形态为高斯光束,其在均匀介质中的传播特性是光学领域的重要研究内容。当高斯光束穿过水、玻璃等均匀介质时,会呈现出“发散角恒定、束腰位置偏移”的特殊规律,这一特性不仅是光学理论体系的关键组成部分,更在诸多工程技术领域具有重要应用价值。
넶2 2025-11-27
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大口径中心偏差测量仪在半导体光刻物镜、航空航天以及天文望远镜等领域的应用
高精度的测量仪器对于半导体光刻物镜、航空航天以及天文望远镜等领域的发展起着至关重要的作用。德国全欧光学(TRIOPTICS)研发的大口径中心偏差测量仪OptiCentric®UP以其卓越的性能,在这些领域中展现出了非凡的应用价值。
2024-09-02
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传函仪作用有哪些?
传函仪,即光学传递函数测量系统,是一种用于评估光学系统成像质量的高精度测试设备。它通过测量光学系统的传递函数(MTF),来量化分析光学系统的性能,包括分辨率、对比度、畸变等多个关键参数。本文将详细介绍传函仪的作用及其在光学系统测试中的应用。
2024-05-24
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下一代超精密激光加工解决方案
一块手掌大小的透明器皿中心,一粒细如尘埃的斑点若隐若现,当它被透镜高倍放大之后,其中隐藏的复杂结构呈现出来,这便是用光“雕刻”出来的微纳结构。通过直写式光刻技术,我们可以制造智能感知芯片、微观机械结构,周期更快、自主化程度更高。
2023-10-28
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LED光源模块由LED光源和散热器组成
LED光源模块由LED光源和散热器组成,实现发光和独立散热模块化设计。对于普通的LED光源,芯片产生的大部分热量通过散热器和空气的热交换而流失。
2023-10-24
