行业资讯

  • 劳伦斯伯克利国家实验室:超快分子光谱学博士后研究员招聘

    点击蓝字,关注我们The Lawrence Berkeley National Lab’s ( LBNL ) Atomic, Molecular and Optical Sciences (AMOS) group of the Chemical Sciences Division is seeking a Postdoctoral Researcher to explore the ultrafa

    2025-05-13 unistar

  • 工欲善其事,必先利其器。德国optiX fab镀膜机 NESSY D 及Fab一览

    点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE US图1 德国 Jena Tower,象征着耶拿150多年的光学工业历史在之前的文章《隐藏在德国Jena的小巨人:optiX fab.》中,我们介绍了德国optiX fab.公司25年的发展历程及其背后的核心掌舵人Torsten Feigl博士。工欲善其事,必先利其器。对于超高精密、高质量极紫外光学镜片的生产,先进的镀膜机、膜层结构、反射率表征仪器和良好的实验

    2025-05-13 unistar

  • SPIE Advanced Lithography + Patterning 2025

     点击蓝字 关注我们 会议介绍SPIE Advanced Lithography + Patterning 自1976年以来一直是半导体行业光刻和图案化领域的顶级会议。该会议为全球半导体技术和制造从业者提供了一个交流技术进展和展示产品的平台,重点关注工业应用。会议涵盖了半导体光刻和图案化的整个价值链,包括电路设计、材料、光刻和蚀刻工具、工艺、计算光刻、计量、测试和良率改进,以及新兴领域的图案化、人

    2025-05-13 unistar

  • 高分辨非晶硒探测器(BrillianSe)助力美国阿贡国家实验室APS高能X射线显微成像

    点击蓝字 关注我们关于ANL/APS美国阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory,简称ANL)是美国政府最老和最大的科学与工程研究实验室之一 — 在美国中西部最大。阿贡是1946年特许成立的美国第一个国家实验室,也是美国能源部所属最大的研究中心之一。过去半个世纪中,芝加哥大学为美国能源部及其前身监管阿贡国家实验室的运行。 阿贡运行着世界水平的国家级科学研究装置,如先进

    2025-05-13 unistar

  • 首次太空医疗 X 射线检查,从伦琴到Fram2—手掌X光成像的传承及展望  跨越一个多世纪的致敬

    点击蓝字 关注我们 >>>从伦琴到Fram2—手掌X光成像的传承及展望跨越一个多世纪的致敬 (a) (b)图1.上图左a为威廉·伦琴夫人手掌的X射线图像;上图右b由SpaceX提供简介在地球上拍摄的第一次x射线和在太空中拍摄的最新x射线手掌成像之间有什么联系呢?在威廉·伦琴的突破性发现10

    2025-05-13 unistar

  • 视角 - X射线发现背后的故事,媒体助攻的科学革命

    点击蓝字,关注我们当「手骨照片」点燃全球科学狂欢 “当人类首次知晓威廉·伦琴的神秘X射线能够穿透衣物与人体皮肤这一轰动性发现时,这一认知并非来自科学界,而是经由新闻媒体的传播而广为人知。”1895年11月8日的深夜,维尔茨堡大学的实验室里,威廉·伦琴正凝视着阴极射线管的幽幽荧光。一块本应沉寂的荧光屏在远处诡异地发亮——这一现象让这位素来沉默的物理学家开启了长达数周的闭关研究。当硬纸板、木材甚至铜板

    2025-05-13 unistar

  • 就现在,定制您的微纳光学创新解决方案

    点击蓝字 关注我们在精密光学领域,传统元件受限于材料性能与加工精度,往往难以满足极端场景下对分辨率、效率及稳定性的严苛需求。瑞士XRnanotech以纳米光子学与超精密制造为核心,专注于革新性纳米光学元件的研发与生产,通过跨尺度设计能力与原子级工艺控制,赋予光学系统前所未有的性能表现。我们融合电子束光刻、直写激光、双光子聚合、X射线光刻、极紫外激光干涉光刻等尖端工艺,结合全流程精密管控,可提供从同

    2025-05-13 unistar

  • 您需要为您的EUV/SXR光路定制高精度反射镜吗?

    点击蓝字关注我们引 言极紫外( Extreme Ultraviolet) 是处于真空紫外与软 X 射线之间,波长在几纳米至几十纳米的一个特殊波段,详见下图1。图1. 由红外线至硬x射线范围的电磁波谱由于在极紫外波段存在着大量的原子共振线,因此对于所有的固体,液体及气体都会对极紫外光有较强的吸收。入射光会在很短的距离被吸收,典型的吸收长度为百纳量级(100nm@水),所以无法制作像针对可见光一样的折

    2025-05-13 unistar

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