Главная
Продукт
Сканирующий электронный микроскоп
DMD‑литографический аппарат без маски
Электронно-лучевой литограф EBL
Ступенчатый инструмент
Текущие решения TEM
Нанометрическая станция
Приложения
Случай применения
Новости компании
Техническая информация
О ZEPTOOLS
О компании
Подбор персонала
Свяжитесь
Контактная информация
Онлайн сообщение
Язык
中文简体
English
Russian
Новости и информация
Знание продукта
Цзэюй Технологии | Дирижёрская палочка света и тени — от распределения электростатического поля до наноразмерной электронно-лучевой литографии
В микромире, доступном электронному микроскопу, мы лишаемся любых средств механического контакта. Чтобы осуществлять наблюдение или обработку на субнанометровом уровне в области диаметром менее одного микрометра, единственным инструментом в нашем распоряжении остаётся «поле» — электрическое и магнитное поля. Искусство проектирования электронной оптики по своей сути сводится к тончайшей резьбе по пространственному распределению электрического потенциала.
30
2025
/
12
ZeYou Technology | Разрушение «чёрного ящика» — модульная революция в настольных электронных микроскопах на примере NanoMi
На протяжении многих лет электронные микроскопы считались жемчужиной в короне прецизионных приборов, однако их громоздкость, высокая стоимость и сложная система обслуживания превращали их в «чёрный ящик», отпугивающий обычные лаборатории. Однако с ростом движения открытого аппаратного обеспечения и развитием микро‑ и нано‑технологий постепенно разворачивается «настольная революция» в области электронной микроскопии. В данной статье на основе проекта открытого электронного микроскопа NanoMi мы подробно проанализируем модульную концепцию дизайна в электронной оптике и рассмотрим спор между технологическими подходами к статическим и магнитным объективам.
ZeYou Technology | Раскрываем тайну «призрачного свечения» в сканирующем электронном микроскопе: почему изоляционные образцы «светятся белым светом»?
В рамках исследований на микроуровне сканирующий электронный микроскоп несомненно является «зрением огненного глаза» учёных и инженеров, позволяя с разрешением на уровне нанометров отображать поверхностную морфологию материалов. Однако даже это «зрение огненного глаза» порой поддаётся обману «ложными изображениями». Многие операторы сталкивались с весьма сложной проблемой: при наблюдении таких электроизоляционных образцов, как керамика, полимерные материалы и биологические образцы, на изображении внезапно появляются аномально яркие участки, искажения, смещения и даже кратковременные «вспышки белого света», что серьёзно затрудняет анализ истинной структуры образца. За этим явлением стоит как раз «эффект накопления заряда» (Charging Effect).
Цзэюй Технологии | От критерия Рэлея до цифрового светового поля: пределы разрешения литографии и компромиссы в инженерной практике
В области микро‑ и наноинженерии преобразование цифровых чертежей, полученных в рамках компьютерного проектирования, в физические устройства с заданными функциями опирается на комплекс высокоточных технологических процессов; при этом литография несомненно является краеугольным камнем, определяющим геометрическую структуру устройств. Однако, как и во всех физических системах, разрешающая способность оптической литографии ограничена её внутренними физическими законами. В данной статье, исходя из классической оптической теории, рассматриваются факторы, влияющие на разрешение литографии, анализируются основные методы повышения разрешения и, наконец, уделяется внимание новому направлению — бесмасочному литографированию, которое, сохраняя высокую точность, обеспечивает уникальную ценность для ускоренной разработки и широкого спектра применений.
Цзэюй Технологии | От квантовой теории до микро‑ и наноустройств: ключевая роль технологии электронно‑лучевой литографии в эпоху квантовых технологий
В современной физике, подобно башням‑близнецам, квантовая механика несомненно является краеугольным камнем, описывающим законы функционирования микромира. С момента своего зарождения в начале XX века она не только коренным образом перестроила наше представление о реальности, но и породила целый ряд прорывных технологических революций. Для специалистов, занимающихся передовыми научными исследованиями и инженерными разработками, квантовая механика превратилась из теоретической концепции, полной парадоксальных идей, в ключевой двигатель развития полупроводниковой отрасли, информационных технологий и материаловедения. Сегодня мы находимся на пике второй квантовой революции, цель которой уже не ограничивается объяснением мира — она направлена на активное проектирование, управление и использование уникальных свойств отдельных квантовых систем. В этом грандиозном процессе передовые технологии микро- и нанообработки, прежде всего электронно‑лучевая литография, играют незаменимую и решающую роль.
Цзэюй Технологии | Напряжения и разрушение тонких плёнок: механическая история, скрывающаяся за толщиной плёнки
В микромире современных технологий — от чипов смартфонов и высокоэффективных солнечных батарей до сверхточных оптических линз — тонкоплёночная технология присутствует повсюду. Эти слои материалов, толщина которых составляет всего от нескольких нанометров до нескольких микрометров, придают устройствам уникальные оптические, электрические, магнитные, тепловые и механические свойства. Однако существует невидимая и неосязаемая, но крайне важная физическая величина — «внутреннее напряжение», которая постоянно влияет на характеристики пленок, их надёжность и даже на исходный успех или неудачу конечного продукта. Когда напряжение выходит из‑под контроля, пленка может трескаться, отслаиваться или образовывать складки, что приводит к полному выходу устройства из строя. В данной статье рассматриваются источники внутреннего напряжения в тонких пленках, методы его оценки и влияние на функциональность устройств, а также представлены соответствующие инженерные меры по его управлению.
10