點擊查看產品參數(shù)和報價--丨--

---

---

---
正文:
納米顯微與顯影科技之發(fā)展與應用
(一)新形式的管狀光纖蝕刻法(improved tube-etching)可以穩(wěn)定的制作出口徑在數(shù)百納米的高品質光
纖探針,配合石英震盪剪力迴授法,
建立一套多波段螢光、吸收/反射式近場光學顯微系統(tǒng)和一套偏光調變近場光學顯微系統(tǒng),光學解析度皆可達 50nm。
(二)用前述之近場光學顯微系統(tǒng),
有機發(fā)光二極體之納米型態(tài)特性。有機發(fā)光二極體顯示器為目前最受到重視的
新一代顯示器,
但其一般壽命為數(shù)千小時,我們研究目的在瞭解有機發(fā)光二極體電洞傳輸層微結晶之成長與環(huán)境溫度的關系,
我們量測出NPB 介尺度的結晶成長,而且發(fā)現(xiàn)結晶的演化與表面的幾何缺陷有
關。另外我們也發(fā)現(xiàn)在紅色發(fā)光層(Alq:DCM1)中存在的相分離分佈
(Alq 與 DCM1 分離)。
(三)完成場發(fā)射型電子顯微鏡(LEO1530)之改良。我們使用納米圖樣產生系
統(tǒng)(NPGS)附加于場發(fā)射型電子顯微鏡上使其具有納米圖樣顯影功能,
這樣的系統(tǒng)對于納米科技的應用,扮演著非常核心的角色,我們目前
顯影解析度可達 50nm,寫入面積達 100umx100um 以上。
(四)建立納米光學模擬系統(tǒng)。針對 Maxwell 方程式,我們發(fā)展有限時域差
分法(FDTD),可對納米光學元件的特性進行全方位的模擬。以此模擬
系統(tǒng),我們可以解釋在實驗中量測到的不同偏光與波長之光波進入奈
米夾縫中近場與遠場分佈情形
出自http://www.bjsgyq.com/
北京顯微鏡百科