光刻技术

光刻是生产半导体元件时的一个工业步骤,该步骤将印在光掩膜上的外形结构转移到基质的表面上。光刻与印刷术中的平版印刷的工艺过程类似。基质一般是硅、砷化镓晶体的芯片,也可以是其他半导体的芯片。玻璃、蓝宝石或者金属也可以作为基质。

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双光子吸收技术可能让光盘容量达到15TB

富士胶片开发出了利用双光子吸收热量的新型光盘记录方式,现已确认可实现每层25GB的记录密度,与蓝光光盘(BD)相同。利用该技术可实现双面双层、总容量为1TB的光盘,未来则有望能实现容量为25GB/层×3倍(8值)×100层×2倍(双面)=15TB的光盘。富士胶片提出了“2015年之前投产”的目标。

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美军激光战车完成测试

早前在科幻电影和游戏中设想的高能激光武器终于实现并完成了测试,并可能于明年进行战场测试。测试中使用的是来自波音(Boeing)公司设计的激光战车(Laser Truck) ,用于演示的原型机称为 High Energy Laser Mobile Demonstrator (HEL MD) —— 高能激光移动演示装备。

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LED设计从仿生学中获益

来自韩国的一个科学研究团队发表论文,报道了他们根据萤火虫发光体的表皮纳米结构进行的LED仿生学设计成果。萤火虫的发光器官由一个反射层、一个发光层和一个透明外层组成,其中外层结构有序排列。科研人员复制了萤火虫发光器官的结构,从而增加了发光二极管(LED)的光传播效率。

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科学家用贝塞尔光束创造牵引光束 – 待扩充

牵引光束因星际迷航而广为人知,它利用光束将物体远距离牵引过来。不过牵引光束一直是空中楼阁,但纽约大学研究人员的最新研究证明它是可能的。研究人员利用贝塞尔光束将悬浮在水中的30微米大小二氧化硅微球牵引到光源。论文发表在《Physical Review Letters》上。

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中国的宽带网

随着中国经济的发展,计算机和互联网被人们广泛使用,人们的工作和生活已经离不开互联网。人们在互联网中看新闻、查资料、发E-mail、下载文件、购物、看影视……调查数据显示:80%的人常用电脑观看互联网视频。由于网民的数量越来越多、互联网的应用越来越丰富,就需要有宽带网来承载。

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NIF 创造出 500 TW 激光脉冲

经过十五年的研究,劳伦斯·利弗莫尔国家实验室的国家点火装置(Lawrence Livermore National Laboratory’s National Ignition Facility, NIF)实验中心于7月5日创造了一个破纪录的 500 TW(1TW=1012W)激光脉冲。 NIF 使用 192 束激光的系统产生了超过 500 万亿瓦的峰值功率(太瓦或 TW)和 1.85 兆焦耳(MJ)的紫外线激光。500 TW 的功率超过了整个美国任一瞬间用电功率总和的 1000 倍,而 1.85 兆焦耳的能量是目前其它任一激光器常规能量的 100 倍。

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