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  • 遼寧德國無掩膜光刻激光直寫
    遼寧德國無掩膜光刻激光直寫

    事實上,雙光子聚合加工是在2001年開始真正應用在微納制造領域的,其先驅(qū)者是東京大阪大學的Kawata教授以及孫洪波教授,。當時這個實驗室在nature上發(fā)表的一篇工作,,也就是傳說中的納米牛引起了極大的轟動:《Finerfeaturesforfunctionalmicrodevices:Micromachinescanbecreatedwithhigherresolutionusingtwo-photonabsorption.》但是,,這篇文獻中還進行了另外一個更厲害的工作,,這兩位教授做出了當時世界上特別小的彈簧振子,其加工分辨率達到了120nm,,超越了衍射極限,,同時還沒有使用諸如近場加工之類的不...

  • 重慶雙光子聚合無掩膜光刻3D打印
    重慶雙光子聚合無掩膜光刻3D打印

    由Nanoscribe研發(fā)的IP系列光刻膠是用于特別高分辨率微納3D打印的標準材料。所打印的亞微米級別分辨率器件具有特別高的形狀精度,,屬于目前市場上易于操作的“負膠”,。IP樹脂作為高效的打印材料,是Nanoscribe微納加工解決方案的基本組成部分之一,。我們提供針對優(yōu)化不同光刻膠和應用領域的高級配套軟件,,從而簡化3D打印工作流程并加快科研和工業(yè)領域的設計迭代周期,包括仿生表面,,微光學元件,,機械超材料和3D細胞支架等。利用Nanoscribe的雙光子聚合微納3D打印技術,,斯圖加特大學和阿德萊德大學的研究人員聯(lián)手澳大利亞醫(yī)學研究中心的科學家們新研發(fā)的微型內(nèi)窺鏡,。將12050微米直徑的微光學器件直接...

  • 遼寧高精度無掩膜光刻系統(tǒng)
    遼寧高精度無掩膜光刻系統(tǒng)

    Nanoscribe的PhotonicProfessionalGT2使用雙光子聚合(2PP)來產(chǎn)生幾乎任何3D形狀:晶格、木堆型結(jié)構,、自由設計的圖案,、順滑的輪廓、銳利的邊緣,、表面的和內(nèi)置倒扣以及橋接結(jié)構,。PhotonicProfessionalGT2結(jié)合了設計的靈活性和操控的簡潔性,以及比較廣的材料-基板選擇,。因此,,它是一個理想的科學儀器和工業(yè)快速成型設備,適用于多用戶共享平臺和研究實驗室,。Nanoscribe的3D無掩模光刻機目前已經(jīng)分布在30多個國家的前沿研究中,,超過1,000個開創(chuàng)性科學研究項目是這項技術強大的設計和制造能力特別好的證明。由于沒有物理掩膜,,無掩膜光刻技術可以快速地制造出大...

  • 湖南雙光子聚合無掩膜光刻微納加工系統(tǒng)
    湖南雙光子聚合無掩膜光刻微納加工系統(tǒng)

    由Nanoscribe研發(fā)的IP系列光刻膠是用于特別高分辨率微納3D打印的標準材料,。所打印的亞微米級別分辨率器件具有特別高的形狀精度,屬于目前市場上易于操作的“負膠”,。IP樹脂作為高效的打印材料,,是Nanoscribe微納加工解決方案的基本組成部分之一。我們提供針對優(yōu)化不同光刻膠和應用領域的高級配套軟件,,從而簡化3D打印工作流程并加快科研和工業(yè)領域的設計迭代周期,包括仿生表面,,微光學元件,,機械超材料和3D細胞支架等,。利用Nanoscribe的雙光子聚合微納3D打印技術,斯圖加特大學和阿德萊德大學的研究人員聯(lián)手澳大利亞醫(yī)學研究中心的科學家們新研發(fā)的微型內(nèi)窺鏡,。將12050微米直徑的微光學器件直接...

  • 湖南2GL無掩膜光刻微納光刻
    湖南2GL無掩膜光刻微納光刻

    QuantumXshape是Nanoscribe推出的全新高精度3D打印系統(tǒng),,用于快速原型制作和晶圓級批量生產(chǎn),以充分挖掘3D微納加工在科研和工業(yè)生產(chǎn)領域的潛力,。該系統(tǒng)是基于雙光子聚合技術(2PP)的專業(yè)激光直寫系統(tǒng),,可為亞微米精度的2.5D和3D物體的微納加工提供極高的設計自由度。QuantumXshape可實現(xiàn)在6英寸的晶圓片上進行高精度3D微納加工,。這種效率的提升對于晶圓級批量生產(chǎn)尤其重要,,這對于科研和工業(yè)生產(chǎn)領域應用有著重大意義。全新QuantumXshape作為Nanoscribe工業(yè)級無掩膜光刻系統(tǒng)QuantumX產(chǎn)品系列的第二臺設備,,可實現(xiàn)在25cm2面積內(nèi)打印任何結(jié)構,,很大程度...

  • 微納米無掩膜光刻無掩光刻
    微納米無掩膜光刻無掩光刻

    3D微納加工技術應用于材料工程領域。材料屬性可以通過成分和幾何設計來調(diào)整和定制,。通過使用Nanoscribe的3D微納加工解決方案,,可以實現(xiàn)具有特定光子,機械,,生物或化學特性的創(chuàng)新超材料和仿生微結(jié)構,。Nanoscribe的無掩模光刻系統(tǒng)在三維微納制造領域是一個不折不扣的多面手,由于其出色的通用性,、與材料的普適性和便于操作的軟件工具,,在科學和工業(yè)項目中備受青睞。這種可快速打印的微結(jié)構在科研,、手板定制,、模具制造和小批量生產(chǎn)中具有廣闊的應用前景。也就是說,,在納米級,、微米級以及中尺度結(jié)構上,可以直接生產(chǎn)用于工業(yè)批量生產(chǎn)的聚合物母版,。無掩膜光刻是一種直接將信息轉(zhuǎn)移到襯底上的技術,。微納米無掩膜光刻無掩光刻...

  • 河南微納米無掩膜光刻技術
    河南微納米無掩膜光刻技術

    光子集成電路(PhotonicIntegratedCircuit,PIC)與電子集成電路類似,,但不同的是電子集成電路集成的是晶體管,、電容器、電阻器等電子器件,,而光子集成電路集成的是各種不同的光學器件或光電器件,,比如激光器、電光調(diào)制器、光電探測器,、光衰減器,、光復用/解復用器以及光放大器等。集成光子學可較廣地應用于各種領域,,例如數(shù)據(jù)通訊,,激光雷達系統(tǒng)的自動駕駛技術和YL領域中的移動感應設備等。而光子集成電路這項關鍵技術,,尤其是微型光子組件應用,,可以很大程度縮小復雜光學系統(tǒng)的尺寸并降低成本。光子集成電路的關鍵技術還在于連接接口,,例如光纖到芯片的連接,,可以有效提高集成度和功能性。類似于這種接口的制造非...

  • 湖北高精度無掩膜光刻三維微納米加工系統(tǒng)
    湖北高精度無掩膜光刻三維微納米加工系統(tǒng)

    Nanoscribe的雙光子聚合技術具有極高設計自由度和超高精度的特點,,結(jié)合具備生物兼容特點的光敏樹脂和生物材料,,開發(fā)并制作真正意義上的高精度3D微納結(jié)構,適用于生命科學領域的應用,,如設計和定制微型生物醫(yī)學設備的原型制作,。Nanoscribe的PhotonicProfessionalGT2使用雙光子聚合(2PP)來產(chǎn)生幾乎任何3D形狀:晶格、木堆型結(jié)構,、自由設計的圖案,、順滑的輪廓、銳利的邊緣,、表面的和內(nèi)置倒扣以及橋接結(jié)構,。PhotonicProfessionalGT2結(jié)合了設計的靈活性和操控的簡潔性,以及比較廣的材料-基板選擇,。因此,,它是一個理想的科學儀器和工業(yè)快速成型設備,適用于多用戶共享平...

  • 湖南德國無掩膜光刻三維微納米加工系統(tǒng)
    湖南德國無掩膜光刻三維微納米加工系統(tǒng)

    Nanoscribe的PhotonicProfessional設備可用于將不同折射率的龍勃透鏡和其他自由形狀的光學組件打印于微孔支架材料上(例如孔狀硅材及二氧化硅),。突出特點是不再像常規(guī)的雙光子聚合(2PP)那樣在基體表面進行直寫,,而是在孔型支架內(nèi)。通過調(diào)整直寫激光的曝光參數(shù)可以改變微孔支架內(nèi)材料的聚合量,,從而影響打印材料的有效折射率,。采用全新SCRIBE技術(通過激光束曝光控制的亞表面折射率)可以在保證亞微米級別的空間分辨率同時,對折射率的調(diào)節(jié)范圍甚至超過0.3,。為了證明SCRIBE新技術的巨大潛力,,科研人員打印了眾多令人矚目的光學組件,例如已經(jīng)提到的龍勃透鏡,。此外科研人員還打印了消色差雙合...

  • Nanoscribe無掩膜光刻激光直寫
    Nanoscribe無掩膜光刻激光直寫

    高精度的增材制造可打印出頂端的折射微納光學元件,。得益于Nanoscribe雙光子灰度光刻技術所具有的設計自由度和光學質(zhì)量的特點,,您可以進行幾乎任何形狀,包括球形,,非球形或者自由曲面和混合的創(chuàng)新設計,。另外,Nanoscribe雙光子聚合技術所具有的高設計自由度,,可以在各種預先構圖的基板上實現(xiàn)波導和混合折射衍射光學器件等3D微納加工制作。結(jié)合Nanoscribe公司的高精度定位系統(tǒng),,可以按設計需要精確地集成復雜的微納結(jié)構,。由Nanoscribe研發(fā)的IP系列光刻膠是用于特別高分辨率微納3D打印的標準材料。所打印的亞微米級別分辨率器件具有特別高的形狀精度,,屬于目前市場上易于操作的“負膠”,。IP樹脂作...

  • 海南2PP無掩膜光刻PPGT
    海南2PP無掩膜光刻PPGT

    Nanoscribe公司的PhotonicProfessionalGT2系統(tǒng)把雙光子聚合技術融入強大了3D打印工作流程,實現(xiàn)了各種不同的打印方案,。雙光子聚合技術用于3D微納結(jié)構的增材制造,,可以通過激光直寫而避免使用昂貴的掩模版和復雜的光刻步驟來創(chuàng)建3D和2.5D微結(jié)構制作。PhotonicProfessionalGT2系統(tǒng)可以實現(xiàn)精度上限的3D打印,,突破了微納米制造的限制,。該打印系統(tǒng)的易用性和靈活性的特點配以比較廣的打印材料選擇使其成為理想的實驗研究儀器和多用戶設施。我們的3D微納加工技術可以滿足您對于制作亞微米分辨率和毫米級尺寸的復雜微機械元件的要求,。3D設計的多功能性對于制作復雜且響應迅速...

  • 湖南雙光子聚合無掩膜光刻
    湖南雙光子聚合無掩膜光刻

    作為全球頭一臺雙光子灰度光刻激光直寫系統(tǒng),,QuantumX可以打印出具有出色形狀精度和光學質(zhì)量表面的高精度微納光學聚合物母版,可適用于批量生產(chǎn)的流水線工業(yè)程序,,例如注塑,,熱壓花和納米壓印等加工流程,從而拓展微納加工工業(yè)領域的應用,。2GL與這些批量生產(chǎn)流水線工業(yè)程序的結(jié)合得益于新技術的亞微米分辨率和靈活性的特點,,同時縮短創(chuàng)新微納光學器件(如衍射和折射光學器件)的整體制造時間。Nanoscribe的QuantumX打印系統(tǒng)非常適合DOE的制作,。該系統(tǒng)的無掩模光刻解決方案可以滿足衍射光學元件所需的橫向和縱向高分辨率要求,。基于雙光子灰度光刻技術(2GL?)的QuantumX打印系統(tǒng)可以實現(xiàn)一氣呵成的制...

  • 河南高分辨率無掩膜光刻技術3D打印
    河南高分辨率無掩膜光刻技術3D打印

    借助Nanoscribe雙光子聚合技術特殊的高設計自由度和高精度特點,,您可以制作具有微米級高精度機械元件和微機電系統(tǒng),。歡迎探索Nanoscribe針對快速原型設計和制造真正高精度的微納零件的3D微納加工解決方案。Nanoscribe的雙光子灰度光刻激光直寫技術(2GL?)可用于工業(yè)領域2.5D微納米結(jié)構原型母版制作,。2GL通過創(chuàng)新的設計重新定義了典型復雜結(jié)構微納光學元件的微納加工制造,。該技術結(jié)合了灰度光刻的出色性能,以及雙光子聚合的亞微米級分辨率和靈活性,。PhotonicProfessionalGT2是目前全球精度達到上限的微納3D打印機,。該設備將雙光子聚合的極高精度技術特點與跨尺度的微觀3D...

  • 遼寧微納米無掩膜光刻微納光刻
    遼寧微納米無掩膜光刻微納光刻

    由Nanoscribe研發(fā)的IP系列光刻膠是用于特別高分辨率微納3D打印的標準材料,。所打印的亞微米級別分辨率器件具有特別高的形狀精度,屬于目前市場上易于操作的“負膠”,。IP樹脂作為高效的打印材料,,是Nanoscribe微納加工解決方案的基本組成部分之一。我們提供針對優(yōu)化不同光刻膠和應用領域的高級配套軟件,,從而簡化3D打印工作流程并加快科研和工業(yè)領域的設計迭代周期,,包括仿生表面,微光學元件,,機械超材料和3D細胞支架等,。利用Nanoscribe的雙光子聚合微納3D打印技術,斯圖加特大學和阿德萊德大學的研究人員聯(lián)手澳大利亞醫(yī)學研究中心的科學家們新研發(fā)的微型內(nèi)窺鏡,。易于實現(xiàn)自動化:無掩膜光刻技術自動化...

  • 廣東Nanoscribe無掩膜光刻技術
    廣東Nanoscribe無掩膜光刻技術

    由Nanoscribe研發(fā)的IP系列光刻膠是用于特別高分辨率微納3D打印的標準材料,。所打印的亞微米級別分辨率器件具有特別高的形狀精度,屬于目前市場上易于操作的“負膠”,。IP樹脂作為高效的打印材料,,是Nanoscribe微納加工解決方案的基本組成部分之一。我們提供針對優(yōu)化不同光刻膠和應用領域的高級配套軟件,,從而簡化3D打印工作流程并加快科研和工業(yè)領域的設計迭代周期,,包括仿生表面,微光學元件,,機械超材料和3D細胞支架等,。利用Nanoscribe的雙光子聚合微納3D打印技術,斯圖加特大學和阿德萊德大學的研究人員聯(lián)手澳大利亞醫(yī)學研究中心的科學家們新研發(fā)的微型內(nèi)窺鏡,。無掩膜光刻技術具有高精度,、高效率優(yōu)勢...

  • 北京超高速無掩膜光刻3D打印
    北京超高速無掩膜光刻3D打印

    Nanoscribe的雙光子聚合技術具有極高設計自由度和超高精度的特點,結(jié)合具備生物兼容特點的光敏樹脂和生物材料,,開發(fā)并制作真正意義上的高精度3D微納結(jié)構,,適用于生命科學領域的應用,如設計和定制微型生物醫(yī)學設備的原型制作,。Nanoscribe的PhotonicProfessionalGT2使用雙光子聚合(2PP)來產(chǎn)生幾乎任何3D形狀:晶格,、木堆型結(jié)構、自由設計的圖案,、順滑的輪廓,、銳利的邊緣、表面的和內(nèi)置倒扣以及橋接結(jié)構,。PhotonicProfessionalGT2結(jié)合了設計的靈活性和操控的簡潔性,,以及比較廣的材料-基板選擇。因此,,它是一個理想的科學儀器和工業(yè)快速成型設備,,適用于多用戶共享平...

  • 超高速無掩膜光刻三維微納米加工系統(tǒng)
    超高速無掩膜光刻三維微納米加工系統(tǒng)

    作為基于雙光子聚合技術(2PP)的微細加工領域市場帶領者,,Nanoscribe在全球30多個國家擁有各科領域的客戶群體?!拔覀?yōu)槲覀儞碛刑貏e先進的2PP技術而感到自豪,,憑借我們的技術支持,我們的客戶實現(xiàn)了一個又一個突破性創(chuàng)新想法,。我們是一家充滿活力,、屢獲殊榮的公司,與客戶保持良好密切的合作關系是我們保持優(yōu)于市場地位的關鍵”Nanoscribe聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官MartinHermatschweiler表示,?;?PP微納加工技術方面的專業(yè)知識,Nanoscribe為前列科學研究和工業(yè)創(chuàng)新提供強大的技術支持,,并推動生物打印、微流體,、微納光學,、微機械、生物醫(yī)學工程和集成光子學技術等不同領域的發(fā)...

  • 北京超高速無掩膜光刻工藝
    北京超高速無掩膜光刻工藝

    全新的NanoscribeQuantumX系統(tǒng)適用于工業(yè)生產(chǎn)中所需手板和模具的定制化精細加工,。該無掩模光刻系統(tǒng)顛覆了自由形狀的微透鏡,、微透鏡陣列和多級衍射光學元件的傳統(tǒng)制作工藝。全球較早雙光子灰度光刻(2GL?)系統(tǒng)將具有出色性能的灰度光刻與Nanoscribe精確靈動的雙光子聚合技術結(jié)合起來,。QuantumX提供了完全的設計自由度,、高速的打印效率、以及增材制造復雜結(jié)構超光滑表面所需的高精度,??焖佟蚀_的增材制造工藝極大地縮短了設計迭代周期,,實現(xiàn)了低成本的微納加工,。憑借著獨有的產(chǎn)品優(yōu)勢Nanoscribe新發(fā)布的QuantumX在2019慕尼黑光博會展(LASERWorldofPhotonic...

  • 德國進口無掩膜光刻三維微納米加工系統(tǒng)
    德國進口無掩膜光刻三維微納米加工系統(tǒng)

    Nanoscribe雙光子灰度光刻系統(tǒng)QuantumX,Nanoscribe的全球頭一次創(chuàng)建的工業(yè)級雙光子灰度光刻無掩模光刻系統(tǒng)QuantumX,適用于制造微光學衍射以及折射元件,。Nanoscribe的全球頭一次創(chuàng)建工業(yè)級雙光子灰度光刻無掩模光刻系統(tǒng)QuantumX,,適用于制造微光學衍射以及折射元件。利用Nanoscribe的雙光子聚合微納3D打印技術,,斯圖加特大學和阿德萊德大學的研究人員聯(lián)手澳大利亞醫(yī)學研究中心的科學家們新研發(fā)的微型內(nèi)窺鏡,。將12050微米直徑的微光學器件直接打印在光纖上,構建了一款功能齊全的超薄像差校正光學相干斷層掃描探頭,。這是迄今有報道的尺寸低值排名優(yōu)先的自由曲面3D成像...

  • 遼寧Nanoscribe無掩膜光刻技術3D打印
    遼寧Nanoscribe無掩膜光刻技術3D打印

    Nanoscribe的2PP技術將可調(diào)整模場的錐形體作為階躍折射率光波導光束,。來自德國亞琛工業(yè)大學以及萊布尼茲材料研究所科學家們使用Nanoscribe的3D雙光子無掩模光刻系統(tǒng)以一種全新的方式制作帶有嵌入式3D微流控器件的2D微型通道,該器件的非常重要部件是模擬蜘蛛噴絲頭的復雜噴嘴設計,??茖W家們運用Nanoscribe的雙光子聚合技術(2PP)打印微型通道的聚合物母版,,并結(jié)合軟光刻技術做后續(xù)復制工作。隨后,,在密閉的微流道中通過芯片內(nèi)3D微納加工技術直接制作復雜結(jié)構噴絲頭,。這種集成復雜3D結(jié)構于傳統(tǒng)平面微流控芯片的全新方式為微納加工制造打開了新的大門。布魯塞爾自由大學的光子學研究小組(B-PH...

  • 上海雙光子無掩膜光刻微納光刻
    上海雙光子無掩膜光刻微納光刻

    由Nanoscribe研發(fā)的IP系列光刻膠是用于特別高分辨率微納3D打印的標準材料,。所打印的亞微米級別分辨率器件具有特別高的形狀精度,,屬于目前市場上易于操作的“負膠”。IP樹脂作為高效的打印材料,,是Nanoscribe微納加工解決方案的基本組成部分之一,。我們提供針對優(yōu)化不同光刻膠和應用領域的高級配套軟件,從而簡化3D打印工作流程并加快科研和工業(yè)領域的設計迭代周期,,包括仿生表面,,微光學元件,機械超材料和3D細胞支架等,。世界上頭一臺雙光子灰度光刻(2GL?)系統(tǒng)QuantumX實現(xiàn)了2D和2.5D微納結(jié)構的增材制造,。該無掩模光刻系統(tǒng)將灰度光刻的出色性能與Nanoscribe的雙光子聚合技術的精度和...

  • 江蘇雙光子聚合無掩膜光刻無掩膜激光直寫
    江蘇雙光子聚合無掩膜光刻無掩膜激光直寫

    QuantumXshape是Nanoscribe推出的全新高精度3D打印系統(tǒng),用于快速原型制作和晶圓級批量生產(chǎn),,以充分挖掘3D微納加工在科研和工業(yè)生產(chǎn)領域的潛力,。該系統(tǒng)是基于雙光子聚合技術(2PP)的專業(yè)激光直寫系統(tǒng),可為亞微米精度的2.5D和3D物體的微納加工提供極高的設計自由度,。QuantumXshape可實現(xiàn)在6英寸的晶圓片上進行高精度3D微納加工,。這種效率的提升對于晶圓級批量生產(chǎn)尤其重要,這對于科研和工業(yè)生產(chǎn)領域應用有著重大意義,。全新QuantumXshape作為Nanoscribe工業(yè)級無掩膜光刻系統(tǒng)QuantumX產(chǎn)品系列的第二臺設備,,可實現(xiàn)在25cm2面積內(nèi)打印任何結(jié)構,很大程度...

  • 浙江超高速無掩膜光刻3D光刻
    浙江超高速無掩膜光刻3D光刻

    作為基于雙光子聚合技術(2PP)的微細加工領域市場帶領者,,Nanoscribe在全球30多個國家擁有各科領域的客戶群體,。“我們?yōu)槲覀儞碛刑貏e先進的2PP技術而感到自豪,,憑借我們的技術支持,,我們的客戶實現(xiàn)了一個又一個突破性創(chuàng)新想法。我們是一家充滿活力,、屢獲殊榮的公司,,與客戶保持良好密切的合作關系是我們保持優(yōu)于市場地位的關鍵”Nanoscribe聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官MartinHermatschweiler表示?;?PP微納加工技術方面的專業(yè)知識,,Nanoscribe為前列科學研究和工業(yè)創(chuàng)新提供強大的技術支持,并推動生物打印,、微流體,、微納光學,、微機械、生物醫(yī)學工程和集成光子學技術等不同領域的發(fā)...

  • 上海微納米無掩膜光刻激光直寫
    上海微納米無掩膜光刻激光直寫

    作為全球頭一臺雙光子灰度光刻激光直寫系統(tǒng),,QuantumX可以打印出具有出色形狀精度和光學質(zhì)量表面的高精度微納光學聚合物母版,,可適用于批量生產(chǎn)的流水線工業(yè)程序,例如注塑,,熱壓花和納米壓印等加工流程,,從而拓展微納加工工業(yè)領域的應用。2GL與這些批量生產(chǎn)流水線工業(yè)程序的結(jié)合得益于新技術的亞微米分辨率和靈活性的特點,,同時縮短創(chuàng)新微納光學器件(如衍射和折射光學器件)的整體制造時間,。Nanoscribe的QuantumX打印系統(tǒng)非常適合DOE的制作。該系統(tǒng)的無掩模光刻解決方案可以滿足衍射光學元件所需的橫向和縱向高分辨率要求,?;陔p光子灰度光刻技術(2GL?)的QuantumX打印系統(tǒng)可以實現(xiàn)一氣呵成的制...

  • 湖南微納米無掩膜光刻三維光刻
    湖南微納米無掩膜光刻三維光刻

    借助Nanoscribe雙光子聚合技術特殊的高設計自由度和高精度特點,您可以制作具有微米級高精度機械元件和微機電系統(tǒng),。歡迎探索Nanoscribe針對快速原型設計和制造真正高精度的微納零件的3D微納加工解決方案,。Nanoscribe的雙光子灰度光刻激光直寫技術(2GL?)可用于工業(yè)領域2.5D微納米結(jié)構原型母版制作。2GL通過創(chuàng)新的設計重新定義了典型復雜結(jié)構微納光學元件的微納加工制造,。該技術結(jié)合了灰度光刻的出色性能,以及雙光子聚合的亞微米級分辨率和靈活性,。PhotonicProfessionalGT2是目前全球精度達到上限的微納3D打印機,。該設備將雙光子聚合的極高精度技術特點與跨尺度的微觀3D...

  • 湖北無掩膜光刻PPGT
    湖北無掩膜光刻PPGT

    科學家們基于Nanoscribe的雙光子聚合技術(2PP),發(fā)明了GRIN光學微納制造工藝,。這種新的制造技術實現(xiàn)了簡單一步操作即可同時控制幾何形狀和折射率來打印自由曲面光學元件,。憑借這種全新的制造工藝,科學家們完成了令人印象深刻的展示制作,,打印了世界上特別小的可聚焦可見光的龍勃透鏡(15μm直徑),。相似于人類眼睛晶狀體的梯度,這種球面晶狀體的折射率向中心逐漸增加,,使其具有獨特的聚光特性,。Nanoscribe的PhotonicProfessional打印系統(tǒng)可用于將不同折射率的龍勃透鏡和其他自由形狀的光學組件打印于微孔支架材料上(例如孔狀硅材及二氧化硅)。突出特點是不再像常規(guī)的雙光子聚合(2PP...

  • 海南超高速無掩膜光刻激光直寫
    海南超高速無掩膜光刻激光直寫

    Nanoscribe雙光子灰度光刻系統(tǒng)QuantumX,Nanoscribe的全球頭一次創(chuàng)建的工業(yè)級雙光子灰度光刻無掩模光刻系統(tǒng)QuantumX,,適用于制造微光學衍射以及折射元件,。Nanoscribe的全球頭一次創(chuàng)建工業(yè)級雙光子灰度光刻無掩模光刻系統(tǒng)QuantumX,適用于制造微光學衍射以及折射元件,。利用Nanoscribe的雙光子聚合微納3D打印技術,,斯圖加特大學和阿德萊德大學的研究人員聯(lián)手澳大利亞醫(yī)學研究中心的科學家們新研發(fā)的微型內(nèi)窺鏡。將12050微米直徑的微光學器件直接打印在光纖上,,構建了一款功能齊全的超薄像差校正光學相干斷層掃描探頭,。這是迄今有報道的尺寸低值排名優(yōu)先的自由曲面3D成像...

  • 上海Nanoscribe無掩膜光刻PPGT
    上海Nanoscribe無掩膜光刻PPGT

    科學家們運用Nanoscribe的雙光子聚合技術(2PP)打印微型通道的聚合物母版,,并結(jié)合軟光刻技術做后續(xù)復制工作。隨后,,在密閉的微流道中通過芯片內(nèi)3D微納加工技術直接制作復雜結(jié)構噴絲頭,。這種集成復雜3D結(jié)構于傳統(tǒng)平面微流控芯片的全新方式為微納加工制造打開了新的大門。布魯塞爾自由大學的光子學研究小組(B-PHOT)的科學家們正在通過使用Nanoscribe雙光子聚合技術(2PP)將光波導漏斗3D打印到光纖末端上來攻克將具有不同模場幾何形狀的兩個元件之間的光束進行高效和穩(wěn)健耦合這個難題,。這些錐形光束漏斗可調(diào)整SMF的模式場,,以匹配光子芯片上光波導模式場。Nanoscribe的2PP技術將可調(diào)整模...

  • 河南超高速無掩膜光刻微納光刻
    河南超高速無掩膜光刻微納光刻

    高精度的增材制造可打印出頂端的折射微納光學元件,。得益于Nanoscribe雙光子灰度光刻技術所具有的設計自由度和光學質(zhì)量的特點,,您可以進行幾乎任何形狀,包括球形,,非球形或者自由曲面和混合的創(chuàng)新設計,。另外,Nanoscribe雙光子聚合技術所具有的高設計自由度,,可以在各種預先構圖的基板上實現(xiàn)波導和混合折射衍射光學器件等3D微納加工制作,。結(jié)合Nanoscribe公司的高精度定位系統(tǒng),可以按設計需要精確地集成復雜的微納結(jié)構,。由Nanoscribe研發(fā)的IP系列光刻膠是用于特別高分辨率微納3D打印的標準材料,。所打印的亞微米級別分辨率器件具有特別高的形狀精度,屬于目前市場上易于操作的“負膠”,。IP樹脂作...

  • 天津德國無掩膜光刻設備
    天津德國無掩膜光刻設備

    為了探索待測物微納米表面形貌,,探針掃描成像技術一直是理論研究和實驗項目。然而,,由于掃描探針受限于傳統(tǒng)加工工藝,,在組成材料和幾何構造等方面在過去幾十年中沒有明顯的研究進展,這也限制了基于力傳感反饋的測量性能,。如何減少甚至避免因此帶來的柔軟樣品表面的形變,,以實現(xiàn)對原始表面的精確成像一直是一個重要議題。Nanoscribe公司的系列產(chǎn)品是基于雙光子聚合原理的高精度微納3D打印系統(tǒng),,雙光子聚合技術是實現(xiàn)微納尺度3D打印有效的技術,,其打印物體的特別小特征尺寸可達亞微米級,并可達到光學質(zhì)量表面的要求,。NanoscribePhotonicProfessionalGT2使用雙光子聚合(2PP)來產(chǎn)生幾乎任何3...

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