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飛秒激光技術(shù):引領(lǐng)電鏡載網(wǎng)加工進(jìn)入高精度高效時(shí)代
在微納尺度科學(xué)研究與工業(yè)檢測(cè)領(lǐng)域,電子顯微鏡(以下簡(jiǎn)稱“電鏡”)是揭示物質(zhì)微觀結(jié)構(gòu)、探究材料性能機(jī)理的核心觀測(cè)工具。而電鏡載網(wǎng)作為支撐與固定待測(cè)樣品的關(guān)鍵組件,其加工質(zhì)量不僅直接決定樣品固定的穩(wěn)定性,更對(duì)薄膜沉積效果、器件結(jié)構(gòu)分析精度及最終電鏡成像質(zhì)量產(chǎn)生關(guān)鍵性影響。因此,研發(fā)適配微納領(lǐng)域需求的載網(wǎng)加工技術(shù),已成為提升電鏡應(yīng)用效能的重要環(huán)節(jié)。
넶0 2025-09-30 -
光的折射與光速變化機(jī)制探析
將直筷斜插入盛水容器中,肉眼可觀察到筷子在水面處呈現(xiàn)“彎折”形態(tài);夏季觀察游泳池時(shí),主觀感知的池底深度顯著淺于實(shí)際深度——此類日常現(xiàn)象的本質(zhì),均是光在不同介質(zhì)界面發(fā)生折射的結(jié)果。在物理學(xué)范疇中,折射現(xiàn)象的核心特征之一是光的傳播速度發(fā)生改變。然而,“光以光速傳播”是大眾熟知的常識(shí),為何光在折射過(guò)程中速度會(huì)出現(xiàn)變化?這一問(wèn)題需從光的本質(zhì)屬性、介質(zhì)與光的相互作用等角度展開(kāi)嚴(yán)謹(jǐn)分析。
넶2 2025-09-30 -
納米尺度光與物質(zhì)強(qiáng)耦合新突破:定向極化激元技術(shù)開(kāi)辟精準(zhǔn)調(diào)控研究新范式
2025年9月22日,國(guó)際權(quán)威期刊《NaturePhotonics》發(fā)表了一項(xiàng)具有里程碑意義的研究成果:由西班牙奧維耶多大學(xué)PabloAlonso-González教授與多諾斯蒂亞國(guó)際物理中心AlexeyNikitin教授聯(lián)合領(lǐng)銜的研究團(tuán)隊(duì),首次通過(guò)實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)了納米尺度下傳播型極化激元與分子振動(dòng)的定向振動(dòng)強(qiáng)耦合(directionalvibrationalstrongcoupling,VSC)。該突破不僅為極化激元化學(xué)領(lǐng)域拓展了全新研究維度,更推動(dòng)“光與物質(zhì)相互作用的按需調(diào)控”從理論構(gòu)想邁向?qū)嶒?yàn)驗(yàn)證階段。
넶0 2025-09-30 -
從傳統(tǒng)工藝到原子級(jí)精控了解超光滑鏡片加工技術(shù)的六大核心路徑
超光滑鏡片作為光刻機(jī)、空間望遠(yuǎn)鏡、激光雷達(dá)等高端光學(xué)系統(tǒng)的核心元件,其表面微觀粗糙度需達(dá)到原子級(jí)水平(通常要求均方根粗糙度RMS<0.5nm),以最大限度降低光散射損耗,保障系統(tǒng)光學(xué)性能。前文已圍繞超光滑鏡片的定義、潛在危害及檢測(cè)方法展開(kāi)探討,本文將系統(tǒng)梳理其加工技術(shù)體系,從奠定行業(yè)基礎(chǔ)的傳統(tǒng)工藝,到支撐當(dāng)前高精度需求的先進(jìn)技術(shù),全面解析實(shí)現(xiàn)原子級(jí)光滑表面的六大核心路徑。
넶1 2025-09-30 -
從研發(fā)到量產(chǎn),ImageMaster系列MTF測(cè)試儀:讓每一顆鏡頭的“成像實(shí)力”都可精準(zhǔn)衡量
線量產(chǎn),從可見(jiàn)光到紅外波段,從手機(jī)小鏡頭到望遠(yuǎn)鏡大系統(tǒng),ImageMaster系列MTF測(cè)試儀以全面的解決方案,成為衡量鏡頭品質(zhì)的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”,為各類光學(xué)應(yīng)用場(chǎng)景提供精準(zhǔn)、高效的檢測(cè)支持。
넶2 2025-09-29 -
光子晶體平板:探索前沿物理的核心載體與下一代光子技術(shù)的關(guān)鍵支撐
光電子技術(shù)向高性能、多功能方向演進(jìn)的進(jìn)程中,光子晶體這一人工設(shè)計(jì)材料持續(xù)突破人類對(duì)光傳播與調(diào)控的認(rèn)知邊界。近日,香港科技大學(xué)物理系講座教授、香港科學(xué)院院士陳子亭(CheTingChan)團(tuán)隊(duì),以“光子晶體作為探索新物理的平臺(tái)”(Essay:PhotonicCrystalsasaPlatformtoExploreNewPhysics)為題,在國(guó)際權(quán)威期刊《物理評(píng)論快報(bào)》(PhysicalReviewLetters,PRL)發(fā)表前瞻性研究成果。該成果被收錄于PRL“Essay”系列——此系列旨在匯聚物理科學(xué)各領(lǐng)域前沿觀點(diǎn)、展望學(xué)科未來(lái)發(fā)展方向并激勵(lì)新一代研究者,不僅系統(tǒng)梳理了光子晶體領(lǐng)域的成熟理論體系,更明確了其在當(dāng)代物理基礎(chǔ)研究與光子技術(shù)產(chǎn)業(yè)化中的核心地位,尤其指出光子晶體平板(PhC薄膜)已成為解鎖拓?fù)湮锢?、非厄米現(xiàn)象及先進(jìn)光電器件研發(fā)的關(guān)鍵媒介。
넶0 2025-09-29 -
超表面驅(qū)動(dòng)渦旋光束生成技術(shù)突破:北郵團(tuán)隊(duì)攻克多維度瓶頸,助力動(dòng)態(tài)光場(chǎng)應(yīng)用發(fā)展
近日,北京郵電大學(xué)電子工程學(xué)院徐坤教授、桂麗麗教授團(tuán)隊(duì)聯(lián)合國(guó)際科研合作者,以“超表面”為核心技術(shù)支撐,提出三項(xiàng)創(chuàng)新性技術(shù)方案,相關(guān)成果分別發(fā)表于《PhotonicsResearch》《ACSPhotonics》《LaserPhotonics&Reviews》三大國(guó)際頂尖光學(xué)期刊。該系列研究從源端突破傳統(tǒng)技術(shù)局限,為動(dòng)態(tài)化、集成化渦旋光源的發(fā)展奠定了關(guān)鍵技術(shù)基礎(chǔ)。
넶1 2025-09-29 -
超光滑光學(xué)元件原子級(jí)平整特性、尖端應(yīng)用與檢測(cè)技術(shù)解析
超光滑光學(xué)元件作為高端光學(xué)系統(tǒng)的核心組成部分,其原子級(jí)的表面平整性、極低的光散射損耗特性,對(duì)高功率激光、深空探測(cè)、引力波研究等尖端科技領(lǐng)域的發(fā)展具有關(guān)鍵支撐作用。本文將從定義邊界、應(yīng)用場(chǎng)景、檢測(cè)方法及表面缺陷影響四個(gè)維度,系統(tǒng)解析超光滑光學(xué)元件的技術(shù)特性與工程價(jià)值。
넶2 2025-09-29
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大口徑中心偏差測(cè)量?jī)x在半導(dǎo)體光刻物鏡、航空航天以及天文望遠(yuǎn)鏡等領(lǐng)域的應(yīng)用
高精度的測(cè)量?jī)x器對(duì)于半導(dǎo)體光刻物鏡、航空航天以及天文望遠(yuǎn)鏡等領(lǐng)域的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。德國(guó)全歐光學(xué)(TRIOPTICS)研發(fā)的大口徑中心偏差測(cè)量?jī)xOptiCentric?UP以其卓越的性能,在這些領(lǐng)域中展現(xiàn)出了非凡的應(yīng)用價(jià)值。
2024-09-02
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傳函儀作用有哪些?
傳函儀,即光學(xué)傳遞函數(shù)測(cè)量系統(tǒng),是一種用于評(píng)估光學(xué)系統(tǒng)成像質(zhì)量的高精度測(cè)試設(shè)備。它通過(guò)測(cè)量光學(xué)系統(tǒng)的傳遞函數(shù)(MTF),來(lái)量化分析光學(xué)系統(tǒng)的性能,包括分辨率、對(duì)比度、畸變等多個(gè)關(guān)鍵參數(shù)。本文將詳細(xì)介紹傳函儀的作用及其在光學(xué)系統(tǒng)測(cè)試中的應(yīng)用。
2024-05-24
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下一代超精密激光加工解決方案
一塊手掌大小的透明器皿中心,一粒細(xì)如塵埃的斑點(diǎn)若隱若現(xiàn),當(dāng)它被透鏡高倍放大之后,其中隱藏的復(fù)雜結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出來(lái),這便是用光“雕刻”出來(lái)的微納結(jié)構(gòu)。通過(guò)直寫式光刻技術(shù),我們可以制造智能感知芯片、微觀機(jī)械結(jié)構(gòu),周期更快、自主化程度更高。
2023-10-28
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LED光源模塊由LED光源和散熱器組成
LED光源模塊由LED光源和散熱器組成,實(shí)現(xiàn)發(fā)光和獨(dú)立散熱模塊化設(shè)計(jì)。對(duì)于普通的LED光源,芯片產(chǎn)生的大部分熱量通過(guò)散熱器和空氣的熱交換而流失。
2023-10-24