0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

全息圖有助于增強納米級3D打印

IEEE電氣電子工程師 ? 來源:IEEE電氣電子工程師 ? 2023-04-14 10:46 ? 次閱讀

4035b9a2-d9d3-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG

一項新的研究發(fā)現(xiàn),使用全息圖(holograms),納米級3D打印機現(xiàn)在可以快速制造出細節(jié)小于可見光波長的復雜物品。這項研究可以快速制造由導線、透鏡、旋轉(zhuǎn)磁性齒輪和其他結(jié)構(gòu)組成的納米技術(shù)陣列,從而在電子、光子學、微型機器人等領域得到應用。

目前,制造具有復雜形狀的納米級物體的最精確的3D打印技術(shù)可能是雙光子光刻(two-photon lithography)。這種方法依賴于只有當液體樹脂同時吸收兩個光子而不是一個光子時才會固化的液體樹脂。這使得能夠精確制造具有體素的物品,體素的3D等效像素尺寸只有幾十納米。

然而,雙光子光刻已經(jīng)被證明對于大規(guī)模的實際應用來說過于緩慢和昂貴。這在很大程度上使其成為生產(chǎn)微觀原型的昂貴實驗室工具。

The new method can manufacture complex, microscopic 3D objects such as letters, numbers, rings, lenses, and gears that can be remotely controlled by applying a magnetic field.

先前的研究試圖將雙光子光刻中使用的激光束分割成多個焦點,以加快制造速度。然而,這種策略通常能夠?qū)崿F(xiàn)每秒僅約10000個體素和每小時小于0.1立方毫米的打印速度。此外,這種方法通常無法控制每個單獨激光器的焦點,因此無法產(chǎn)生高度可變的結(jié)構(gòu)。

現(xiàn)在,一種新的雙光子光刻技術(shù)可以以每秒200萬體素和每小時4.5至54立方毫米的速度打印納米級3D物體??茖W家們同時指出,它實現(xiàn)了高達90納米的分辨率,這是迄今為止在高通量雙光子光刻中看到的最好的分辨率。此外,他們補充道,該團隊的新工藝可以同時操作多達2000個可單獨編程的激光焦點來制造復雜結(jié)構(gòu),這是迄今為止在高通量雙光子光刻中最常見的。

研究高級作者、香港中文大學光學科學家和機械工程師Shih-Chi Chen表示:“產(chǎn)量的增加意味著成本大幅降低,該技術(shù)現(xiàn)在可以以更合理的價格和制造速度用于工業(yè)規(guī)模的應用?!?/p>

固化雙光子光刻中使用的樹脂需要極高的激光強度。使用多個激光焦點增加了所需的激光功率,并且通常用于雙光子光刻的激光器幾乎不能提供支持50個以上焦點所需的功率。相比之下,新方法使用了峰值功率約為10千兆瓦的近紅外激光器。

通常,雙光子光刻依賴于接收大約10000個低功率激光脈沖的焦點,以便完全固化體素。然而,這項新技術(shù)使用的激光發(fā)射速度比雙光子光刻中通常使用的激光慢幾十到數(shù)十萬倍。為了進行補償,新技術(shù)使用單個脈沖來固化每個體素??茖W家們說,這需要對光敏樹脂進行大量的修補,以優(yōu)化其印刷質(zhì)量。

Chen說:“我們通過單脈沖曝光獲得了最佳分辨率,這與實現(xiàn)高分辨率的傳統(tǒng)方法完全相反,即低平均功率和長曝光時間?!?/p>

這種新方法每秒發(fā)射1000個100飛秒長的脈沖,將這些脈沖從顯示全息圖的數(shù)字微鏡設備上反彈??茖W家們可以使用全息圖將每個激光脈沖劃分為多達2000個焦點,這些焦點具有單獨可控的強度、位置和相位,可以同時并行操作。

在實驗中,研究人員表明,他們的新方法可以制造復雜的微觀3D物體,如字母、數(shù)字、戒指、透鏡和類似打蛋器的結(jié)構(gòu)。他們還制造了可以通過施加磁場遠程控制的磁性齒輪。

4063072c-d9d3-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG

在這項新的研究中,科學家們還透露,他們可以修改每個焦點的激光功率,以達到11個不同的強度水平。這種“灰度控制(gray-scale control)”可以用于調(diào)整每個體素的堅固性和機械財產(chǎn)??茖W家們指出,這項新技術(shù)顯示出的灰度控制精度超過99%,是迄今為止并行雙光子光刻中最高的。

此外,研究人員報告稱,這種新方法在雙光子光刻中產(chǎn)生了迄今為止最高的能量效率。盡管其他技術(shù)需要大約1.5到4瓦的工作功率,但新方法只需要400毫瓦的平均功率就可以操作2000個焦點。

納米級3D打印的一個潛在應用是制造超結(jié)構(gòu)材料,其結(jié)構(gòu)具有重復圖案,其尺度小于其設計影響的任何力的波長。設計用于操縱電磁輻射的光學超結(jié)構(gòu)可以以意想不到的方式彎曲光線,從而產(chǎn)生隱形斗篷和其他設備。

其面臨的最大挑戰(zhàn)之一是制造包含尺寸小于一微米但總體上是其子特征數(shù)千倍大的子特征的物體。在實驗中,科學家們透露,他們的新技術(shù)可以制造一個大約1立方毫米大小的網(wǎng)格,由68萬多個細胞組成,子特征小到700納米。

研究人員現(xiàn)在正在探索使用人工智能來利用他們的新技術(shù)生成最佳制造程序。Chen說,其目的是讓產(chǎn)品“具有更好的結(jié)構(gòu)完整性、強度和一致性”。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 紅外激光器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    23

    瀏覽量

    8802
  • 人工智能
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1791

    文章

    47352

    瀏覽量

    238771
  • 3D打印
    +關(guān)注

    關(guān)注

    26

    文章

    3551

    瀏覽量

    109173

原文標題:全息圖有助于增強納米級3D打印

文章出處:【微信號:IEEE_China,微信公眾號:IEEE電氣電子工程師】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    labview全息圖

    怎么用labview生成修正離軸全息圖,有沒有大神
    發(fā)表于 04-30 18:28

    革命性創(chuàng)新測量技術(shù)——數(shù)字全息術(shù)帶來實時3D形貌

    數(shù)字全息術(shù)帶來4D科研視角特點:只需0.001秒抓拍即可得到物體實時三維形貌、運動參數(shù)等特征,無需掃描。原理:是采用CCD記錄物光和干涉光形成的全息圖,樣品的全息圖包含了相位信息和振幅
    發(fā)表于 11-07 10:30

    3d全息風扇燈條|3D全息風扇方案|3d全息風扇PCBA

    我公司專業(yè)從事3D全息風扇研發(fā)生產(chǎn),主要生產(chǎn)供應3D全息風扇PCBA,也可出售整機,其他配件可免費提供供應商信息或者代購,歡迎咨詢 劉先生:*** 微信同號
    發(fā)表于 08-02 09:50

    3D打印納米級傳感器提高了原子力顯微鏡的性能

    大家都知道納米很小,小到看不見,但是具體多大倒是很少有人能夠知道。頭發(fā)絲我們都知道,很細,1納米相當于1根頭發(fā)絲直徑的6萬分之一。你能想象這么小的東西也能通過3D打印而成嗎?
    發(fā)表于 05-19 07:20

    納米級測量儀器:窺探微觀世界的利器

    納米級測量中,由于物體尺寸的相對較小,傳統(tǒng)的測量儀器往往無法滿足精確的要求。而納米級測量儀器具備高精度、高分辨率和非破壞性的特點,可以測量微小的尺寸。1、光學3D表面輪廓儀SuperViewW1光學
    發(fā)表于 10-11 14:37

    3D打印納米級磁路,開辟全新一代磁性設備新道路

    英國劍橋大學的一個研究小組利用3D納米打印技術(shù)開發(fā)了一種納米級磁路,該技術(shù)能夠以三維方式移動信息。根據(jù)研究小組的說法,這項創(chuàng)新有可能改善和提高下一代電子設備的處理和存儲能力。
    發(fā)表于 11-26 10:38 ?974次閱讀

    波導管與3D打印有助于太赫茲實現(xiàn)遠程應用

    據(jù)麥姆斯咨詢報道,低損耗介質(zhì)波導管與低成本3D打印相結(jié)合將有助于突破太赫茲研究的瓶頸,并有望實現(xiàn)太赫茲的遠程應用。
    的頭像 發(fā)表于 11-19 15:53 ?4392次閱讀

    3D打印技術(shù)對于PCB有沒有好處

    我們看到3D打印有助于實現(xiàn)萬億傳感器世界。
    的頭像 發(fā)表于 08-14 16:51 ?1388次閱讀

    定量3D成像技術(shù)有助于改善關(guān)節(jié)炎護理

    隨著人口持續(xù)老齡化,關(guān)節(jié)疾病可能會成倍增長,但根據(jù)《科學報告》的最新研究顯示,一種新的三維(3D)成像技術(shù)可能有助于解決日益嚴重的問題。
    的頭像 發(fā)表于 12-26 00:51 ?563次閱讀

    在智能手機上快速生成照片真實感彩色3D全息圖

    利用人工智能,科學家現(xiàn)在甚至可以在智能手機上快速生成照片真實感彩色3D全息圖。根據(jù)一項新的研究顯示,這項新技術(shù)可以在虛擬現(xiàn)實(VR)和增強現(xiàn)實(AR)耳機以及其他應用中得到應用。
    的頭像 發(fā)表于 04-06 16:19 ?2725次閱讀

    平面全息圖與體全息圖的成像及白光原理

    運用物理光學相干與衍射的理論?分析與闡述了平面全息圖與體全息圖的 成像及白光再現(xiàn)原理?并對全息防偽印刷應用作了簡要介紹。
    發(fā)表于 08-31 09:17 ?3次下載

    使用 3D 納米打印

    使用 3D 納米打印
    的頭像 發(fā)表于 12-28 09:51 ?915次閱讀

    微美全息(NASDAQ:WIMI)開發(fā)基于深度學習的3D計算機生成全息圖技術(shù)

    隨著3D打印技術(shù)的逐漸成熟,3D計算機生成技術(shù)成為人們探索數(shù)字化世界的另一種方式。在這個領域,全息圖技術(shù)是一種非常有前景的技術(shù)。全息圖是一種
    的頭像 發(fā)表于 05-11 11:03 ?819次閱讀
    微美<b class='flag-5'>全息</b>(NASDAQ:WIMI)開發(fā)基于深度學習的<b class='flag-5'>3D</b>計算機生成<b class='flag-5'>全息圖</b>技術(shù)

    全息圖增強納米級3D打印技術(shù)

    目前,用于制造具有復雜形狀的納米級物體的最精確的3D打印技術(shù)可能是雙光子光刻。這種方法依賴于液態(tài)樹脂,只有當它們同時吸收兩個光子而不是一個光子時,它們才會固化。這使得能夠精確制造具有體素(相當于像素的
    的頭像 發(fā)表于 05-17 09:59 ?1059次閱讀
    <b class='flag-5'>全息圖</b><b class='flag-5'>增強</b><b class='flag-5'>納米級</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>技術(shù)

    在微芯片上使用3D反射器堆棧有助于加快6G通信的發(fā)展

    一項新的研究發(fā)現(xiàn),在微芯片上使用3D反射器堆??梢允篃o線鏈路的數(shù)據(jù)速率提高三倍,從而有助于加快6G通信的發(fā)展。
    的頭像 發(fā)表于 03-13 16:31 ?704次閱讀