ስልክ፡ +86-198-5138-3768 / +86-139-1435-9958             ኢሜል፡- taiyuglass@qq.com /  1317979198@qq.com
ቤት / ዜና / የፋኖ-ሬዞናንስ ሽፋኖችን ቲዎሬቲካል መሠረቶች እና የሙከራ እውን ማድረግ

የፋኖ-ሬዞናንስ ሽፋኖችን ቲዎሬቲካል መሠረቶች እና የሙከራ እውን ማድረግ

እይታዎች 0     ፡ ደራሲ፡ የጣቢያ አርታዒ የህትመት ጊዜ፡ 2026-05-07 መነሻ ጣቢያ

ጠይቅ

የፌስቡክ ማጋሪያ ቁልፍ
የትዊተር ማጋሪያ ቁልፍ
የመስመር ማጋሪያ አዝራር
የ wechat ማጋሪያ ቁልፍ
የlinkedin ማጋራት ቁልፍ
pinterest ማጋራት አዝራር
WhatsApp ማጋሪያ አዝራር
ይህን የማጋሪያ ቁልፍ አጋራ

ባህላዊ ባለብዙ-ንብርብር ዳይኤሌክትሪክ ሽፋን ከፍተኛ ጥራት ያለው (Q-factor) ሬዞናንስ ለማግኘት ልዩ ወፍራም ቁልል ያስፈልገዋል። እነዚህ ግዙፍ ፊዚካዊ መገለጫዎች ለዘመናዊ አነስተኛ የፎቶኒክ መሣሪያዎች ከባድ የመዋቅር እና የሙቀት ገደቦችን ይፈጥራሉ። የሸማቾች ኤሌክትሮኒክስ እና የኤሮስፔስ መሳሪያዎች እየቀነሱ ሲሄዱ መሐንዲሶች በጣም ቀጭን አማራጮች ይፈልጋሉ። Fano-resonant ስልቶች አስገዳጅ መፍትሄ ይሰጣሉ. ከባህላዊው የአካላዊ ውፍረት ክፍልፋይን ብቻ በመጠቀም ያልተመጣጠነ፣ በጣም ሚስጥራዊነት ያለው የእይታ ምላሾችን ያነቃሉ። ይህ ሽግግር አስደሳች የአካዳሚክ ንድፈ ሐሳብን በቀጥታ ወደ ንግድ ነክነት ያንቀሳቅሳል።

ይህንን ጽሑፍ የነደፍነው የቴክኒክ ዳይሬክተሮች እና የጨረር መሐንዲሶች ግልጽ የሆነ በማስረጃ ላይ የተመሰረተ ማዕቀፍ ነው። ፋኖ-አስተጋባዥ ቴክኖሎጂዎችን ከመደበኛው በላይ እንዴት መገምገም፣ መግለጽ እና በልበ ሙሉነት መቀበል እንደሚችሉ ይማራሉ። የኦፕቲካል ሽፋኖች . ዋና ዋና የንድፈ ሃሳባዊ መሠረቶችን፣ የሙከራ ማገናዘቢያ መንገዶችን እና ወሳኝ የመለጠጥ አደጋዎችን እንሸፍናለን። እነዚህን መመዘኛዎች በመረዳት ለቀጣዩ ትውልድ ኦፕቲካል ሲስተሞች በመረጃ የተደገፈ የንድፍ ምርጫዎችን ማድረግ ይችላሉ።

ቁልፍ መቀበያዎች

  • የሜካኒዝም ጥቅም ፡ የፋኖ ሬዞናንስ በሰፊ ተከታታይ እና ጠባብ በሆኑ ግዛቶች መካከል ያለውን ጣልቃገብነት በመጠቀም ከባህላዊ የFabry-Perot ጉድጓዶች የበለጠ ጥርት ያለ የእይታ መገለጫዎችን ይሰጣል።

  • አካላዊ ግንዛቤ ፡ በ nanofabrication ውስጥ የተደረጉ እድገቶች አንቀሳቅሰዋል ። ፋኖ-ሬዞናንስ አልትራቲን ፊልም ኦፕቲካል ሽፋኖችን ከተመሳሳይ ሞዴሎች ወደ ዳይ ኤሌክትሪክ ሜታ ወለል በመጠቀም አዋጭ የሆኑ አካላዊ ፕሮቶታይፖችን

  • የግምገማ መመዘኛዎች ፡ የንግድ አዋጭነት ከፍተኛ የQ-factor ፍላጎቶችን ለሚዛን ሊቶግራፊ እና ማስቀመጥ ከሚያስፈልጉት ጥብቅ የማምረቻ መቻቻል ጋር በማመጣጠን ላይ የተመሰረተ ነው።

  • የትግበራ እውነታ ፡ ጉዲፈቻ ከአደጋ አንግል ስሜታዊነት እና ከአካባቢያዊ ጉድለት ተጋላጭነት ጋር በተያያዙ የዋፈር-ልኬት ምርት አደጋዎችን መቀነስ ይጠይቃል።

የኢንጂነሪንግ ችግርን መቅረጽ፡ የተለመዱ የኦፕቲካል ሽፋኖች ገደቦች

የውፍረት-ወደ-አፈጻጸም ግብይት

መሐንዲሶች በብራግ አንጸባራቂዎች እና በፀረ-ነጸብራቅ ቁልል ላይ ለእይታ ቁጥጥር ለረጅም ጊዜ ሲተማመኑ ቆይተዋል። እነዚህ የቆዩ መፍትሄዎች በሩብ-ማዕበል ውፍረት ክምችቶች ላይ ይወሰናሉ. ጠባብ ነጸብራቅ ባንድ ለመድረስ በደርዘን የሚቆጠሩ ተለዋጭ ከፍተኛ እና ዝቅተኛ የማጣቀሻ ንብርብሮችን ማስቀመጥ አለቦት። ይህ ትልቅ አካላዊ አሻራ ይፈጥራል. እንዲህ ዓይነቱ የጅምላ መጠን በማይክሮ ኦፕቲክስ፣ በተጨመሩ የእውነታ ተለባሾች እና የታመቀ ባዮሴንሰር ውስጥ ውህደትን ይገድባል። የመጨረሻው የጨረር ጭነትዎን ምን ያህል ትንሽ መንደፍ እንደሚችሉ አካላዊው ድምጽ በቀጥታ ይገድባል።

የሙቀት እና ሜካኒካል ውጥረት

ጥቅጥቅ ባለ ባለብዙ-ንብርብር አርክቴክቸር የፊት ገጽታ ላይ ከፍተኛ የሆነ የሙቀት ጭንቀትን ያስተዋውቃል። የተለያዩ የማስቀመጫ ቁሳቁሶች ልዩ የሙቀት መስፋፋት ቅንጅቶች አሏቸው። ለፈጣን የሙቀት መጠን መለዋወጥ ሲጋለጡ, እነዚህ ሽፋኖች ይስፋፋሉ እና በተለያየ መጠን ይዋሃዳሉ. በጊዜ ሂደት, ይህ ማይክሮ-ስብራትን ወይም አጠቃላይ መፍታትን ያመጣል. ከፍተኛ ኃይል ባለው የሌዘር አካባቢዎች ወይም በከባድ የኤሮስፔስ መተግበሪያዎች ውስጥ ዘላቂነት ከባድ ጉዳይ ይሆናል። አጠቃላይ የንብርብር ቆጠራን መቀነስ እነዚህን የሜካኒካዊ ብልሽት ነጥቦችን በቀጥታ ይቀንሳል።

የአሲሜትሪክ መስመር ቅርጾች አስፈላጊነት

የተለመደው ቀጭን-ፊልም ጣልቃገብነት የተመጣጠነ የሎሬንትዢያን ስፔክትራል መገለጫዎችን ያመነጫል። የተመጣጠነ መስመር ቅርጽ ቀስ በቀስ ተዳፋት አለው. ቀስ በቀስ ተዳፋት ከፍተኛ ስሜታዊነትን መስጠት ተስኗቸዋል። የላቀ የማጣቀሻ ኢንዴክስ ዳሰሳ ከማስተላለፍ ወደ ነጸብራቅ ፈጣን ሽግግርን ይፈልጋል። የመስመር ላይ ያልሆነ የጨረር መቀያየር ሹል ገደቦችን ይፈልጋል። የተመጣጠነ መገለጫዎች ለእነዚህ ታዳጊ የፎቶኒክ አፕሊኬሽኖች አስፈላጊ የሆኑትን እጅግ በጣም ስሜታዊ ቀስቅሴ ነጥቦችን በቀላሉ መደገፍ አይችሉም።

Fano-Resonant የኦፕቲካል ሽፋን ምስላዊነት

ቲዎሬቲካል መሠረቶች፡ የፋኖ ድምጽ ማጉያ ሞዴል

የጣልቃ ገብነት ዘዴዎች

ፋኖ ሬዞናንስ በልዩ ኳንተም እና ኤሌክትሮማግኔቲክ ጣልቃገብነት ክስተት ላይ ይመሰረታል። ልዩ የሆነ አካባቢያዊ ሁኔታ (ጨለማ ሁነታ) በተከታታይ የጀርባ ሁኔታ (ደማቅ ሁነታ) ላይ አጥፊ በሆነ መልኩ ጣልቃ ሲገባ ይከሰታል. ይህ መስተጋብር ከመደበኛ ፋብሪ-ፔሮ መቦርቦር በተለየ መልኩ ቁልቁለት እና ያልተመጣጠነ የእይታ ገጽታ ይፈጥራል። አጥፊው ጣልቃገብነት የማያቋርጥ ሞገድ በተወሰነ ድግግሞሽ ይሰርዛል። ይህ በማስተላለፊያው ስፔክትረም ውስጥ በሚያስደንቅ ሁኔታ ስለታም መጥለቅለቅ ወይም ጫፍ ይፈጥራል። ይህንን ፊዚክስ ለትክክለኛ የጨረር ማጣሪያዎች መሐንዲስ መጠቀም እንችላለን።

የትንበያ ሞዴሊንግ መለኪያዎች

የኦፕቲካል መሐንዲሶች እነዚህን የሚያስተጋባ መገለጫዎችን ለመቅረጽ ሁለት ዋና መለኪያዎችን ይጠቀማሉ፡-

  1. Asymmetry Parameter (q) ፡ የ q መለኪያው የማስተላለፊያ ኩርባውን የጂኦሜትሪክ ቅርጽ ይገልፃል። Tuning q የነጸብራቅ ዳይፕን ትክክለኛ ቁልቁል እንዲቆጣጠሩ ያስችልዎታል። ወደ q ዜሮ ሲቃረብ መገለጫው ከፍተኛውን asymmetry ያሳያል።

  2. የማጣመር ጥንካሬ ፡ ይህ በደማቅ እና ጨለማ ሁነታዎች መካከል ያለውን የመግባባት ጥንካሬ ይገልጻል። የመስክ አቅራቢያ የማጣመም ጥንካሬ በቀጥታ የሬዞናንስ ባንድዊድዝ ይወስናል። ይህንን ተለዋዋጭ ማስተካከል የኦፕቲካል ምላሹን የአሠራር ጥልቀት ያዘጋጃል.

የቲዎሬቲካል ጣራዎች ከተግባራዊ ገደቦች ጋር

ተስማሚ የኤሌክትሮማግኔቲክ ማስመሰያዎች ብዙውን ጊዜ ማለቂያ በሌለው Q-factors ላይ ያዘጋጃሉ። እንደ Finite Difference Time Domain (FDTD) ወይም Rigorous Coupled-Wave Analysis (RCWA) ያሉ መሳሪያዎች ፍጹም ቁሳቁሶችን ይወስዳሉ። የገሃዱ ዓለም አፕሊኬሽኖች አፋጣኝ አካላዊ ገደቦች ያጋጥሟቸዋል። የቁስ መምጠጥ ኦሚክ ኪሳራዎችን ያስከትላል። የገጽታ ሻካራነት ሳይታሰብ ብርሃንን ይበትናል። የንድፈ ሃሳባዊ ንድፎችን ስንገልጽ ይህንን ክፍተት መቀበል አለብን. ከዚህ በታች ተስማሚ የሆኑ ሞዴሎችን ከእውነታው የፈጠራ ውጤቶች ጋር የሚያነጻጽር ማጠቃለያ ገበታ አለ።

መለኪያ

ሃሳባዊ ማስመሰል (FDTD)

ተግባራዊ ግንዛቤ

Q-Factor

> 10,000

500 - 2,500 (በኪሳራ የተገደበ)

የመምጠጥ መጥፋት

0% (ኪሳራ እንደሌለው ይገመታል)

ቁሳቁስ ጥገኛ (ብዙውን ጊዜ > 2%)

የገጽታ ሸካራነት

ፍጹም ለስላሳ ድንበሮች

1-3 nm RMS ሻካራነት መበታተን

የፋኖ-ሬዞናንት አልትራቲን ፊልም ኦፕቲካል ሽፋኖችን የሙከራ እውን ማድረግ

የቁሳቁስ ምርጫ ስልቶች

ትክክለኛውን የመሠረት ቁሳቁስ መምረጥ አጠቃላይ ውጤታማነትን ያሳያል. ቀደምት ተምሳሌቶች እንደ ወርቅ እና ብር ያሉ የፕላዝማ ብረቶች ተጠቅመዋል። እነዚህ ብረቶች ጠንካራ አካባቢያዊ ፕላዝማዎችን ይደግፋሉ. ነገር ግን, በሚታየው ስፔክትረም ውስጥ ከፍተኛ የኦሚክ ኪሳራ ያጋጥማቸዋል. እነዚህ ኪሳራዎች የማስተጋባት መስመሩን ያሰፋሉ። ዛሬ, ኢንዱስትሪው ከፍተኛ-ኢንዴክስ ሁሉ-ዳይኤሌክትሪክ ቁሳቁሶችን በእጅጉ ይመርጣል. ሲሊኮን እና ቲታኒየም ዳይኦክሳይድ መምጠጥን በእጅጉ ይቀንሳሉ ። በሁለቱም በሚታዩ እና በቅርብ-ኢንፍራሬድ ስፔክትራዎች ውስጥ የሰላ ድምጽን ያነቃሉ።

የቁሳቁስ ክፍል

የተለመዱ ቁሳቁሶች

ዋና ጥቅም

የመጀመሪያ ደረጃ ገደብ

የፕላዝሞኒክ ብረቶች

ወርቅ (አው)፣ ብር (አግ)

ጠንካራ የመስክ ማሻሻያ

ከፍተኛ የኦሚክ ኪሳራዎች Q-factorን ያዳክማሉ

ሁሉም-ኤሌክትሪክ

ሲሊኮን (ሲ)፣ ቲታኒየም ዳይኦክሳይድ (ቲኦ2)

ቀላል ያልሆነ የመጠጣት ኪሳራ

ትክክለኛ የከፍተኛ ደረጃ-ሬሾን ማሳከክን ይፈልጋል

Nanostructural Architectures

እነዚህን አስተጋባዎች መገንዘብ በጣም የምህንድስና የገጽታ ቶፖሎጂዎችን ይፈልጋል። እነዚህን በሁለት ዋና ዋና የሕንፃ አቀራረቦች እንከፍላቸዋለን።

  • ሲሜትሪ-የተሰበረ Metasurfaces ፡ ፍጹም ሲሜትሪ የጨለማ ሁነታዎችን ሙሉ በሙሉ ይይዛል። ሆን ተብሎ መዋቅራዊ አሲሜትሪዎችን ማስተዋወቅ እነዚህን ሌሎች ተደራሽ ያልሆኑ ሁነታዎች ያስደስታቸዋል። መሐንዲሶች የተሰነጠቀ ቀለበት ሬዞናተሮች ወይም ያልተመጣጠነ ናኖሆልስ ይጠቀማሉ። ይህ ሆን ተብሎ የተደረገ ጉድለት ጥንዶች የነጻ ቦታ ብርሃንን ወደ ያዘው አስተጋባ ሁኔታ ያገናኛል።

  • የተመራ-ሞድ ሬዞናንስ (ጂኤምአር) ፡ ይህ አካሄድ የንዑስ ሞገድ ርዝመቶችን በቀጥታ ከሞገድ ጋይድ ንብርብር ጋር በማጣመር ይጠቀማል። የአደጋ ብርሃን ወደ ሞገድ መመሪያው ይለያል። ወደ ነጻ ቦታ ተመልሶ ከመገናኘቱ በፊት ለአጭር ጊዜ ይተላለፋል። ይህ የዘገየ ጣልቃገብነት የፋኖ መስመር ቅርጽ ይፈጥራል።

የማምረት ዘዴዎች

ማምረት ፋኖ-ሬዞናንት አልትራቲን ፊልም ኦፕቲካል ሽፋን የናኖሜትር ትክክለኛነትን ይጠይቃል። የአካዳሚክ ቤተ-ሙከራዎች በኤሌክትሮን ቢም ሊቶግራፊ (ኢ.ቢ.ኤል.) ላይ ይመረኮዛሉ። ኢ.ቢ.ኤል ለፕሮቶታይፕ አቻ የሌለው መፍትሄ ይሰጣል። እንደ አለመታደል ሆኖ ለንግድ መጠን በጣም በዝግታ ይሠራል። ሊሰፋ የሚችል የድርጅት አቀራረቦች አሁን Nanoimprint Lithography (NIL) እና ከCMOS ጋር ተኳሃኝ የሆነ ጥልቅ-UV ሊቶግራፊን ይጠቀማሉ። እነዚህ ዘዴዎች በ300ሚሜ ዋይፋዎች ላይ የተወሳሰቡ የሜትታ ወለል ቦታዎችን በፍጥነት ያዘጋጃሉ። በቡቲክ ምርምር እና በጅምላ ማሰማራት መካከል ያለውን ልዩነት ያስተካክላሉ።

የግምገማ ማዕቀፍ፡- ፋኖ-ሪዞናንስ ሽፋኖችን መግለጽ

የኦፕቲካል አፈጻጸም መለኪያዎች

ትክክለኛ ግምገማ የእርስዎን መለኪያ ትኩረት መቀየርን ይጠይቃል። ፍፁም ነጸብራቅን ብቻ አትመልከት። በምትኩ፣ የ ይገምግሙ Spectral Contrast Ratio ። ይህ በማስተላለፊያው ጫፍ እና በሚያስተጋባው ዳይፕ መካከል ያለውን ገደላማ ይለካል። ከፍ ያለ የንፅፅር ሬሾ የተሻለ ዳሳሽ መፍታትን ያመጣል። በመቀጠል, Q-Factor vs. footprint ያሰሉ . በእያንዳንዱ ናኖሜትር የሽፋኑ ውፍረት የተገኘውን ልዩ Q-factor ይገምግሙ። ይህ ልዩ ልኬት የፋኖ-ሬዞናንስ መዋቅሮችን ከውርስ የጨረር ማጣሪያዎች ጋር ያለውን ዋጋ ያረጋግጣል።

የአካባቢ እና የአሠራር መረጋጋት

የኦፕቲካል አፈፃፀም ተግባራዊ እውነታዎችን መቋቋም አለበት። በተለያዩ ድባብ ሁኔታዎች ውስጥ የአፈጻጸም መንሸራተትን ይገምግሙ። የሙቀት መጠን መለዋወጥ የዲኤሌክትሪክ ቁሶች (ቴርሞ-ኦፕቲክ ተጽእኖ) የማጣቀሻ ኢንዴክስ ይቀየራል. እርጥበት በ nanostructure ስንጥቆች ውስጥ የውሃ መሳብን ያስተዋውቃል። ሁለቱም ተለዋዋጮች ስስ ድምፅን ድግግሞሽ መለየት ይችላሉ። በተጨማሪም ቀጣይነት ያለው ሞገድ (CW) ሌዘር ጨረራ አካባቢያዊ ሙቀትን ሊያስከትል ይችላል. እነዚህን ስስ ፊልሞች ወደ ተልዕኮ ወሳኝ ሃርድዌር ከማዋሃድዎ በፊት ጥብቅ የአካባቢ ጭንቀትን መፈተሽ መግለጽ አለብዎት።

የአተገባበር አደጋዎች እና የመጠን ግምት

የማምረት መቻቻል

የፋኖ ሬዞናንስ በሚያስደንቅ ሁኔታ ደካማ ክስተቶች ናቸው። ለናኖሜትር-መጠን መዋቅራዊ መዛባት ወሳኝ ተጋላጭነትን ያሳያሉ። ጥብቅ ወሳኝ መለኪያ (ሲዲ) ቁጥጥር በጥብቅ ግዴታ ነው. የናኖ ቀዳዳ ዲያሜትር በሦስት ናኖሜትሮች ብቻ የሚለያይ ከሆነ፣ የሬዞናንስ የሞገድ ርዝመት ሁሉ ይቀየራል። የጠርዝ ሻካራነት የእይታ ምላሽን ያሰፋዋል። በምርት ጊዜ ከፍተኛ ጥራት ያለው ቅኝት ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ (ሴም) ሜትሮሎጂን ማዘዝ አለቦት። ተቀባይነት ያለው መቻቻል ብዙውን ጊዜ ከመደበኛ የንግድ የጨረር ገደቦች በታች በጥሩ ሁኔታ ይቀመጣል።

የማዕዘን ስሜታዊነት ገደቦች

የንዑስ ሞገድ አወቃቀሮች የማዕዘን ተግዳሮቶችን ያቀርባሉ። ለፋኖ ሬዞናንስ የሚያስፈልገው ደረጃ ማዛመድ በጥብቅ በተፈጠረው የብርሃን አንግል ላይ ይወሰናል። አብርኆት ከመደበኛው ወለል ጥቂት ዲግሪዎች እንኳን ቢያፈነግጥ፣ ሬዞናንስ ይከፈላል ወይም ይጠፋል። ተቀባይነት ላላቸው የቁጥር ክፍተቶች (NA) ጥብቅ የድንበር ሁኔታዎችን ማዘጋጀት አለቦት። እነዚህ ሽፋኖች በተጣመሩ የሌዘር ማቀናበሪያዎች ውስጥ በተለየ ሁኔታ ጥሩ ይሰራሉ. በጣም ባልተጣመሩ፣ ከፍተኛ የኤን ኤ አብርኆት ስርዓቶች ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ ይታገላሉ።

ከነባር የኦፕቲካል ባቡሮች ጋር ውህደት

እነዚህን ሽፋኖች ያለችግር ወደ ነባር ሃርድዌር መተግበሩ ጥንቃቄ የተሞላበት የንዑስ ክፍል ማዛመድን ይጠይቃል። በሜታsurface እና በድምጸ ተያያዥ ሞደም ሌንስ መካከል ያለውን ንፅፅርን ማስተዳደር ወሳኝ ነው። የኢንዴክስ አለመመጣጠን ያልተፈለገ ሰፊ የFabry-Perot ፍሬንዶችን ያስከትላል። በተጨማሪም፣ በሲሜትሜትሪ የተበላሹ ናኖ መዋቅሮችን በከፍተኛ ጠመዝማዛ ወለል ላይ መተግበር በጣም ከባድ ነው። የአሁኑ የሊቶግራፊያዊ የትኩረት ጥልቀቶች ጠፍጣፋ ዋፍሮችን ይደግፋሉ። እነዚህን ናኖስትራክቸሮች ወደ ሾጣጣ ኮንቬክስ ሌንሶች ወይም ነባር የኦፕቲካል ፋይበር ገጽታዎች ላይ ማዋሃድ ልዩ እቅድ የሌላቸው የፋብሪካ ቴክኒኮችን ይፈልጋል።

መደምደሚያ እና ቀጣይ ደረጃዎች

ፋኖ-አስተጋባ ናኖstructures ለተወሰነ ከፍተኛ ዋጋ ላላቸው መተግበሪያዎች አንድ የበሰለ፣ ከፍተኛ ጥቅም ያለው ቴክኖሎጂን ይወክላሉ። በሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ ባዮሴንሲንግ፣ ultra-compact optical modulators እና ጠባብ ባንድ ማጣሪያ ውስጥ የበላይ ናቸው። ሆኖም ግን, ለሁሉም ማክሮስኮፕ ሁለንተናዊ ምትክ አይደሉም የኦፕቲካል ሽፋኖች . የማዕዘን ስሜታቸው በመደበኛ ኢሜጂንግ ኦፕቲክስ ውስጥ ሰፊ የሸማቾች ጉዲፈቻን ይገድባል።

ጥብቅ የእጩዎች ዝርዝር አመክንዮ እንመክራለን። የስርዓትዎ ገደቦች ከከፍተኛ የእይታ ስሜታዊነት ጋር እጅግ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ውፍረት የሚወስን ከሆነ ጉዲፈቻን ቅድሚያ መስጠት አለብዎት። መደበኛ የብሮድ ባንድ ጸረ-ነጸብራቅ ከፈለጉ፣ የቆዩ ባለብዙ-ንብርብር ቁልልዎችን ይያዙ።

ቀጣዩ ፈጣን እርምጃዎ የማረጋገጫ (PoC) ደረጃን መጀመር አለበት። ከልዩ ናኖ-ኦፕቲክስ መገኛ ጋር አጋር። እንደ Silicon Nitride ወይም Titanium Dioxide ያሉ መደበኛ ከCMOS ጋር ተኳሃኝ የሆኑ ቁሳቁሶችን ይጠቀሙ። ወደ ሙሉ-ልኬት ብጁ ማምረቻ ከመግባትዎ በፊት የእይታ አፈጻጸምን እና የአደጋ አንግል ጥገኞችን በጠፍጣፋ ንጣፍ ላይ ያረጋግጡ።

ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)

ጥ:- ፋኖ-ሬዞናንስ ኦፕቲካል ሽፋኖች ከውፍረቱ አንፃር ከባህላዊ ብራግ መስተዋቶች ጋር እንዴት ይነፃፀራሉ?

መ: የፋኖ መዋቅሮች በተለምዶ ነጠላ-ንብርብር ወይም ሁለት-ንብርብር ንዑስ ሞገድ አርክቴክቸር ይጠቀማሉ። የእነሱ አጠቃላይ አካላዊ አሻራ ብዙውን ጊዜ ከ 500 ናኖሜትር በታች ይቆያል። በፍፁም ንፅፅር፣ ባህላዊ የብራግ መስተዋቶች በደርዘን የሚቆጠሩ ተለዋጭ ከፍተኛ እና ዝቅተኛ የመረጃ ጠቋሚዎች ያስፈልጋቸዋል። ንጽጽር ነጸብራቅ መለኪያዎችን ለማግኘት የብራግ ቁልል ብዙ ጊዜ ብዙ ማይክሮን ውፍረት ይለካሉ።

ጥ፡- ፋኖ-ሬዞናንት አልትራቲን ፊልም ኦፕቲካል ሽፋን በተጠማዘዘ የጨረር ንጣፎች ላይ ሊተገበር ይችላል?

መ: አሁን ያለው የሊቶግራፊያዊ መሣሪያ ይህን መተግበሪያ በእጅጉ ይገድባል። ጠፍጣፋ የዋፈር-ልኬት ውህደት በጣም የበሰለ እና ሊሰፋ የሚችል ነው። ሆኖም፣ ትክክለኛ የሲሜትሪ-የተሰበሩ ናኖአስትራክቸሮችን በከፍተኛ ጠመዝማዛ ሌንሶች ላይ ማስተዋወቅ የሊቶግራፊን ትኩረት ከትኩረት ውጭ ያደርገዋል። እነዚህን ፊልሞች በከፍተኛ ኤን ኤ ሉል ኦፕቲክስ ላይ መተግበሩ ንቁ፣ አስቸጋሪ የሙከራ ፈተና ሆኖ ይቆያል።

ጥ፡ ዛሬ ለንግድ ማሰማራት የተዘጋጁት ዋና ማመልከቻዎች ምንድን ናቸው?

መ: በጣም አዋጭ የሆኑ ወዲያውኑ ጥቅም ላይ የሚውሉ ጉዳዮች በፈንገስ ግርጌ ላይ ይገኛሉ። የንግድ ማሰማራቶች በማጣቀሻ ኢንዴክስ ባዮሴንሰር፣ እጅግ በጣም የታመቀ ኦፕቲካል ሞዱላተሮች እና ጠባብ ባንድ የእይታ ማጣሪያዎች የላቀ ነው። የተዋሃዱ የሲሊኮን ፎቶኒኮች ንቁ የግንኙነት ክፍሎችን ለመቀነስ እነዚህን መዋቅሮች በከፍተኛ ሁኔታ ይጠቀማሉ።

ጥ: እነዚህ ሽፋኖች ለአምራች ጉድለቶች ምን ያህል ስሜታዊ ናቸው?

መ፡ በጣም ስሜታዊ ናቸው። ሬዞናንስ በትክክለኛ ደረጃ ማዛመድ እና መዋቅራዊ ሲምሜትሪ መሰባበር ላይ ስለሚመሰረት ጥቃቅን ጉድለቶች ከፍተኛ ውድቀቶችን ያስከትላሉ። ትንሽ የጠርዝ ሻካራነት ወይም አነስተኛ ወሳኝ ልኬት (ሲዲ) ልዩነቶች የQ-factorን በእጅጉ ያዋርዳሉ። ምርትን ለማረጋገጥ በምርት ጊዜ ጥብቅ ከፍተኛ ታማኝነት መለኪያን መቅጠር አለብዎት።

ፈጣን አገናኞች

የምርት ምድብ

አገልግሎቶች

ያግኙን

አክል፡ ቡድን 8፣ ሉኦዲንግ መንደር፣ ኩታንግ ከተማ፣ ሃያን ካውንቲ፣ ናንቶንግ ከተማ፣ ጂያንግሱ ግዛት
ስልክ፡+86-513-8879-3680
ስልክ፡+86-198-5138-3768
                + 86-139-1435-9958
ኢሜይል፡ taiyuglass@qq.com
                1317979198@qq.com
የቅጂ መብት © 2024 Haian Taiyu Optical Glass Co., Ltd. ሁሉም መብቶች የተጠበቁ ናቸው.