江蘇雙光子聚合激光直寫

來源: 發(fā)布時間:2024-06-23

加入Nanoscribe的用戶行列!作為高精密增材制造領域的先驅和市場領導我們是您在微加工系統(tǒng)、軟件和解決方案方面的可靠合作伙伴。我們成立于2007年,是卡爾斯魯厄理工分離出來的單獨子公司,是一個充滿活力、屢獲殊榮的公司,并于2021年6月成為BICO集團的一部分。憑借成熟穩(wěn)定的系統(tǒng)、直觀的一步加工工作流程和一體化解決方案,我們的3000多名系統(tǒng)用戶正在致力于研究改變未來的應用。Nanoscribe的用戶群體中,有科學研究和工業(yè)的創(chuàng)新者,包括生命科學、微光學、光子學、材料工程、微流體、微力學和MEMS。他們優(yōu)越的創(chuàng)新現(xiàn)已發(fā)表在1300多份同行評議期刊上。德國Nanoscribe擁有超高精度雙光子聚合微納3D打印設備。江蘇雙光子聚合激光直寫

江蘇雙光子聚合激光直寫,雙光子聚合

雙光子聚合技術作為物質(zhì)在發(fā)生雙光子吸收后所引發(fā)的光聚合過程的新興技術,已經(jīng)在許多領域展示出其巨大的潛力和價值。隨著科技的不斷進步和發(fā)展,我們可以預見到雙光子聚合技術在未來將會開啟更多的應用領域,推動光電產(chǎn)業(yè)的持續(xù)進步和發(fā)展。同時,隨著新材料的不斷涌現(xiàn)和技術的不斷突破,雙光子聚合技術的應用前景也將更加廣闊。雙光子聚合技術以其高精度、高分辨率、快速高效、高度靈活性和可擴展性等優(yōu)勢,已經(jīng)在快速3D打印、光子晶體形成、高精度光子器件制造等領域展示出廣泛的應用前景。未來,隨著科技的不斷進步和發(fā)展,我們相信雙光子聚合技術將會在更多領域得到應用和推廣,為光電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開啟新的篇章。江蘇亞微米級雙光子聚合三維光刻雙光子聚合利用了雙光子吸收過程對材料穿透性好、空間選擇性高的特點。

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Nanoscribe獨有的體素調(diào)諧技術2GL®可以在確保優(yōu)越的打印質(zhì)量的同時兼顧打印速度,實現(xiàn)自由曲面微光學元件通過3D打印精確對準到光纖或光子芯片的光學軸線上。NanoscribeQX平臺打印系統(tǒng)配備光纖照明單元用于光纖芯檢測,確保打印精細對準到光纖的光學軸線上。共焦檢測模塊用于3D基板拓撲構圖,實現(xiàn)在芯片的表面和面上的精細打印對準。Nanoscribe灰度光刻3D打印技術3Dprintingby2GL®是市場上基于2PP原理微納加工技術中打印速度**快的。其動態(tài)體素調(diào)整需要相對較少的打印層次,即可實現(xiàn)具有光學級別、光滑以及納米結構表面打印結果。這意味著在滿足苛刻的打印質(zhì)量要求的同時,其打印速度遠遠超過任何當前可用的2PP三維打印系統(tǒng)。2GL®作為市場上快的增材制造技術,非常適用于3D納米和微納加工,在滿足優(yōu)越打印質(zhì)量的前提下,其吞吐量相比任何當前雙光子光刻系統(tǒng)都高出10到60倍。

Nanoscribe對準雙光可光刻技術搭配nanoPrintX,一種基于場景圖概念的軟件工具,可用于定義對準3D打印的打印項目。樹狀數(shù)據(jù)結構提供了所有與打印相關的對象和操作的分層組織,用于定義何時、何地、以及如何進行打印。在nanoPrintX中可以定義單個對準標記以及基板特征,例如芯片邊緣和光纖表面。使用QuantumXalign系統(tǒng)的共焦單元或光纖照明單元,可以識別這些特定的基板標記,并將其與在nanoPrintX中定義的數(shù)字模型進行匹配。對準雙光子光刻技術和nanoPrintX軟件是QuantumXalign系統(tǒng)的標配。Nanoscribe中國分公司-納糯三維帶您一起探討國內(nèi)在雙光子聚合技術領域的未來發(fā)展。

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Nanoscribe的PhotonicProfessionalGT2提供世界上分辨率非常高的3D無掩模光刻技術,用于快速,精度非常高的微納加工,可以輕松3D微納光學制作??梢源钆洳煌幕?,包括玻璃,硅晶片,光子和微流控芯片等,也可以實現(xiàn)芯片和光纖上直接打印。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的高精度微型機械,傳感器和執(zhí)行器是至關重要的。基于雙光子聚合原理的激光直寫技術,可適用于您的任何新穎創(chuàng)意的快速原型制作;也適合科學家和工程師們在無需額外成本增加的前提下,實現(xiàn)不同參數(shù)的創(chuàng)新3D結構的制作。微米級增材制造能夠突破傳統(tǒng)微納光學設計的上限,借助Nanoscribe雙光子聚合技術的出色的性能,可以輕松實現(xiàn)球形,非球形,自由曲面或復雜3D微納光學元件制作,并具備出色的光學質(zhì)量表面和形狀精度。


雙光子聚合的打印技術和方法有哪些?山西德國雙光子聚合

Photonic Professional GT2設備是將雙光子聚合的極高精度技術特點與跨尺度的微觀3D打印完美結合。江蘇雙光子聚合激光直寫

雙光子聚合3D打印技術的發(fā)展也面臨一些挑戰(zhàn)。首先,材料選擇和性能仍然是一個問題。目前可用的光敏樹脂材料種類有限,無法滿足所有需求。其次,打印速度和成本也是制約技術發(fā)展的因素。雖然雙光子聚合3D打印技術比傳統(tǒng)技術更快,但仍然需要進一步提高效率和降低成本。然而,隨著技術的不斷進步和創(chuàng)新,雙光子聚合3D打印技術有望在未來取得更大的突破。科研人員正在不斷探索新的材料和打印方法,以提高打印質(zhì)量和效率。同時,企業(yè)也加大了對該技術的支持和投入,推動其在各個領域的應用。雙光子聚合3D打印技術是一項具有巨大潛力的創(chuàng)新科技。它將為制造業(yè)帶來的變革,推動產(chǎn)品設計和制造的發(fā)展。我們有理由相信,在不久的將來,雙光子聚合3D打印技術將成為制造業(yè)的主流技術,為我們帶來更加美好的未來。江蘇雙光子聚合激光直寫