近日,SK海力士在官網(wǎng)宣布,適用第四代10納米(1a)級工藝的 8Gigabit(Gb)LPDDR4 移動端DRAM(動態(tài)隨機存儲器)產(chǎn)品已于7月初開始量產(chǎn)。 自從10納米級DRAM產(chǎn)品開始,半導(dǎo)體
2021-07-12 10:57:064340 現(xiàn)在可以達到僅7 nm的fin寬度,比30個硅原子稍大一點。半導(dǎo)體制造已經(jīng)跨越了從納米級到原子級工藝的門檻。工程師現(xiàn)在必須關(guān)注結(jié)構(gòu)的尺寸變化,僅相當(dāng)于幾個原子大小。由于多重圖案模式等復(fù)雜集成增加了工藝數(shù)量,進一步限制了每個
2021-02-08 10:53:006590 大家都知道納米很小,小到看不見,但是具體多大倒是很少有人能夠知道。頭發(fā)絲我們都知道,很細,1納米相當(dāng)于1根頭發(fā)絲直徑的6萬分之一。你能想象這么小的東西也能通過3D打印而成嗎?
2020-05-19 07:20:09
納米傳感器和納米級物聯(lián)網(wǎng)將對醫(yī)學(xué)產(chǎn)生巨大影響讓開放式人工智能系統(tǒng)成為你的個人健康助理升級光遺傳技術(shù)照亮神經(jīng)學(xué)人體器官芯片技術(shù)為醫(yī)藥研究帶來了新的機遇器官芯片的工作原理
2021-02-01 06:43:21
納米位移計真的可以測到納米級別的物體的位移?
2015-07-23 10:36:36
。 低功率脈動技術(shù) 對于納米級材料的測試來說,選擇正確的測量拓撲結(jié)構(gòu)來提高測量的速度和降低噪聲依然不夠。例如,某些CNT的開關(guān)速度是傳統(tǒng)CMOS晶體管開關(guān)速度的1000倍。這對于納安級
2009-10-14 15:58:21
納米硅粒子有較大的比表面,無色透明;粘度較低,滲透能力強,分散性能好。納米硅的二氧化硅粒子是納米級別,其粒徑小于可見光光波長度,不會對可見光形成反射和折射等現(xiàn)象,因此不會使涂料表面消光。
2019-10-31 09:12:41
納米級測量中,由于物體尺寸的相對較小,傳統(tǒng)的測量儀器往往無法滿足精確的要求。而納米級測量儀器具備高精度、高分辨率和非破壞性的特點,可以測量微小的尺寸。1、光學(xué)3D表面輪廓儀SuperViewW1光學(xué)3D
2023-10-11 14:37:46
關(guān)于納米級電接觸電阻測量的新技術(shù)看完你就懂了
2021-04-09 06:43:22
AD8220 放大器數(shù)據(jù)手冊中提到的A級,B級,W級是什么?是指民用級,工業(yè)級,汽車級嗎?購買的時候怎么區(qū)分這個級別呢?
如圖:CMRR是針對B級給出的。
2023-11-15 06:14:59
的自頂向下 GaN 納米線制造工藝得到改進,以實現(xiàn)直徑低于 50nm 的特征。提出了 SPE 制造的初始工藝,并引入了電化學(xué)蝕刻設(shè)置以擴大處理能力和應(yīng)用。這些新工藝的初步實驗顯示出有希望的結(jié)果。如有侵權(quán),請聯(lián)系作者刪除`
2021-07-08 13:11:24
各向異性(晶體)化學(xué)蝕刻是半導(dǎo)體器件的基礎(chǔ)工藝技術(shù),其中小平面和小平面定義的幾何形狀決定了器件的特性。例子是:(1)具有原子級光滑面的光學(xué)設(shè)備(波導(dǎo)、激光器)減少損失(2)MEMS,其中幾何形狀可以通過
2021-07-08 13:09:52
書籍:《炬豐科技-半導(dǎo)體工藝》文章:III-V族半導(dǎo)體納米線結(jié)構(gòu)的光子學(xué)特性編號:JFSJ-21-075作者:炬豐科技 摘要:III-V 族半導(dǎo)體納米線 (NW) 由于其沿納米線軸對電子和光子
2021-07-09 10:20:13
能夠實現(xiàn)三級文件夾的超找
2016-08-17 16:12:04
完全解決的。這些挑戰(zhàn)包括:多于10萬個器件的設(shè)計復(fù)雜度、大于幾GHz的時鐘主頻、納米級的CMOS工藝技術(shù)、低功耗、工藝變化、非常明顯的非線性效應(yīng)、極度復(fù)雜的噪聲環(huán)境以及無線/有線通訊協(xié)議的支持問題。
2019-10-11 06:39:24
性能和增加功能的同時還能達到減小系統(tǒng)體積,降低系統(tǒng)功耗和制作成本的要求。要實現(xiàn)預(yù)期的晶圓級封裝開發(fā)目標(biāo)需要完成下列幾項主要任務(wù):? 采用薄膜聚合物淀積技術(shù)達到嵌入器件和無源元件的目的? 晶圓級組裝-從芯片
2011-12-02 11:55:33
什么是納米?為什么制程更小更節(jié)能?為何制程工藝的飛躍幾乎都是每2年一次?
2021-02-01 07:54:00
`晶圓級封裝(WLP)就是在其上已經(jīng)有某些電路微結(jié)構(gòu)(好比古董)的晶片(好比座墊)與另一塊經(jīng)腐蝕帶有空腔的晶片(好比玻璃罩)用化學(xué)鍵結(jié)合在一起。在這些電路微結(jié)構(gòu)體的上面就形成了一個帶有密閉空腔的保護
2011-12-01 13:58:36
以色列Tel Aviv大學(xué)的研究人員日前宣布,開發(fā)出一種稱為縮氨酸分子的氨基酸鏈,能自行組裝成微小的立方體,這些立方體可用銀填充制成納米級線。這些研究人員稱這是首次合成分離均勻的納米線,可最終促成
2018-11-20 15:53:47
發(fā)展趨勢的推動下,制造商開發(fā)出更小的封裝類型。最小的封裝當(dāng)然是芯片本身,圖1描述了IC從晶片到單個芯片的實現(xiàn)過程,圖2為一個實際的晶片級封裝(CSP)。 晶片級封裝的概念起源于1990年,在1998年
2018-08-27 15:45:31
納米級電氣的特性是什么?
2021-05-12 06:22:56
納米級[1] 。傳統(tǒng)的平面化技術(shù)如基于淀積技術(shù)的選擇淀積、濺射玻璃 SOG、低壓 CVD、等離子體增強 CVD、偏壓濺射和屬于結(jié)構(gòu)的濺射后回腐蝕、熱回流、淀積 —腐蝕 —淀積等 , 這些技術(shù)在 IC
2023-09-19 07:23:03
什么是千兆級LTE?千兆級LTE技術(shù)的關(guān)鍵特性和實現(xiàn)原理
2020-12-25 06:01:29
描述TIDA-00756 TI 參考設(shè)計采用納米級電源運算放大器、比較器、系統(tǒng)計時器、溫度傳感器和 SimpleLink? 超低功耗 2.4GHz 無線微控制器 (MCU(...)主要特色采用納米級
2018-10-10 09:13:13
IEEE 802.15.4e/g 標(biāo)準的低于 1GHz 解決方案,附帶 TI 15.4-stack將納米級功耗模擬器件用于超低功耗設(shè)計,從而使單個 CR2032 紐扣電池實現(xiàn) 10 年的使用壽命1.65μA
2018-10-09 09:03:00
可實現(xiàn)極長的電池使用壽命:標(biāo)準 CR2032(...)主要特色使用面向超低功耗設(shè)計的納米級功耗模擬,單塊 CR2032 紐扣電池可實現(xiàn) 10 年的電池壽命1.75mA 的低待機電流(PIR 傳感器在
2018-12-28 11:49:53
級。他是利用跨導(dǎo)線性原理實現(xiàn)自適應(yīng)偏置的AB類輸出級。通過對這種結(jié)構(gòu)的工作原理,結(jié)構(gòu)特點的分析,仿真得出電阻負載為2 kΩ,電容負載為100 pF時的最大上升、下降轉(zhuǎn)換速率分別為40 V/μs和30
2018-11-26 16:14:46
納米防水防潮技術(shù),就是通過真空的狀態(tài)(我們自己做的設(shè)備幾百萬)在產(chǎn)品任何一個方位360°鍍上一層0-200納米厚的膜。問題一:肉眼看的到嗎回答:納米級別的,我們一般人的肉眼是看到的。問題二:那
2018-09-28 23:44:17
一半,而性能提高兩倍。通過選擇一個高性能低功耗的工藝技術(shù),一個覆蓋所有產(chǎn)品系列的、統(tǒng)一的、可擴展的架構(gòu),以及創(chuàng)新的工具,賽靈思將最大限度地發(fā)揮 28 納米技術(shù)的價值, 為客戶提供具備 ASIC 級功能
2019-08-09 07:27:00
STM32定時器可分為哪幾類?STM32定時器的結(jié)構(gòu)是由哪些部分組成的?如何去實現(xiàn)STM32定時器US級的延時呢?
2021-11-09 06:30:27
查詢了一些資料發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在互補式金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)的制造工藝達到了納米級;但這些精良制造工藝涉及的電源縮放和器件漏電等問題給精密模擬電路帶來了不利影響,致使研究人員需要開發(fā)可以實現(xiàn)傳統(tǒng)模擬
2021-04-06 08:58:04
怎么選擇晶圓級CSP裝配工藝的錫膏?
2021-04-25 08:48:29
晶圓級CSP的返修工藝包括哪幾個步驟?晶圓級CSP對返修設(shè)備的要求是什么?
2021-04-25 08:33:16
晶圓級CSP裝配回流焊接工藝控制,看完你就懂了
2021-04-25 06:28:40
晶圓級CSP的裝配對貼裝壓力控制、貼裝精度及穩(wěn)定性、照相機和影像處理技術(shù)、吸嘴的選擇、助焊劑應(yīng) 用單元和供料器,以及板支撐及定位系統(tǒng)的要求類似倒裝晶片對設(shè)備的要求。WLCSP貼裝工藝的控制可以參
2018-09-06 16:32:18
一些可以重工的底部填充材,應(yīng)用種類材料,便可以實現(xiàn)返修。盡管如此,返修工藝還是面臨是如何將 失效的CSP移除,以及如何重新整理焊盤,將上面殘留的底部填充材料和焊料清除的問題。 經(jīng)過底部填充的CSP
2018-09-06 16:32:17
我們處于惡劣的環(huán)境中,對于集成電路更甚,最常見的可能是汽車。在汽車行業(yè),常需設(shè)計能承受溫度達+125°C的電子控制單元以實現(xiàn)安全至上的特性,對于滿足這一要求的器件,行業(yè)標(biāo)準是AECQ-100汽車1級,其中1級指該器件已經(jīng)過在-40°C到+125°C之間的環(huán)境溫度范圍內(nèi)運行的測試。
2019-07-26 06:49:53
能夠尾尾互聯(lián),形成彎管結(jié)構(gòu)。研究人員認為,這一研究進展對于在高性能低功耗的納米級電子元件上的應(yīng)用,起到了非常關(guān)鍵的推動作用。 項目負責(zé)人帕特里克·漢博士在發(fā)布會上講道:“目前,在生產(chǎn)石墨烯納米帶上
2016-01-15 10:46:25
符合工業(yè)級要求的IC有哪些?工業(yè)級一般對溫度是有要求的,其它要求是什么? 要求具備什么功能呢?
2021-06-18 08:40:23
R.Tummala教授認為:封裝對象的變化會導(dǎo)致封裝方法的變化;新型納米材料可滿足納互連的要求(比如納米Cu,圖1[10]);納米材料將在納米級封裝中扮演重要角色;納米制造工藝和工具將會對納米級封裝產(chǎn)生
2018-08-28 15:49:18
納秒級的stm32延時程序應(yīng)該怎么實現(xiàn)呢
2019-03-13 06:31:29
具體要求如下: 頻率:3-4MHz的情況下,射頻脈沖給線圈一個激勵,使得線圈產(chǎn)生了一個uW級的信號,然后現(xiàn)在需要把這個uW級的信號放大到mW級 請問哪些運放芯片可以達到這個要求 我試用了AD797
2019-09-12 01:27:40
為了達到單片雷達接收機對鏡像抑制度的要求,采用CMOS O.18μm工藝設(shè)計了一個三級級聯(lián)的鏡像抑制LNA。通過在LNA中接入無源限波濾波器,實現(xiàn)對鏡像信號的衰減,從而減小了后端混頻器電路的設(shè)計難度。
2021-04-09 06:23:37
1、ucosii中怎么實現(xiàn)微秒級的延時呢,OSTimeDly();對ticks進行計數(shù),我的計數(shù)是1ms一次,OSTimeDlyHMSM();最小是ms,如果進行微秒級的定時是用ucos的軟件定時器
2019-07-01 04:35:50
時鐘多米諾邏輯是晶體管級的結(jié)構(gòu),請問其結(jié)構(gòu)如何,有何作用?如何理解比較好。
2019-07-25 05:56:04
原子的列程上貌似木有設(shè)置滴答的中斷優(yōu)先級,想問問系統(tǒng)中斷的優(yōu)先級 和 普通中斷(比如 定時器0中斷 串口中斷 DMA中斷 等等)的優(yōu)先級有什么不同?哪個更高些?找到 STM32的編程手冊才發(fā)現(xiàn) 系統(tǒng)中斷的設(shè)置寄存器和普通的不一樣。。。。。
2019-05-28 04:37:19
請問車規(guī)級芯片到底有哪些要求?
2021-06-18 07:56:37
技術(shù)可實現(xiàn)極長的電池使用壽命,標(biāo)準 CR2032(...)主要特色 使用面向超低功耗設(shè)計的納米級功耗模擬,單塊 CR2032 紐扣電池可實現(xiàn)長達 10 年的電池壽命2.16uA 的低關(guān)斷電流(PIR
2018-10-16 14:01:19
設(shè)計保持其性能,即滿足設(shè)計規(guī)則和時序的要求。功耗優(yōu)化前的設(shè)計是已經(jīng)映射到工藝庫的電路,如下圖所示: 門級電路的功耗優(yōu)化包括了設(shè)計總功耗,動態(tài)功耗以及漏電功耗的優(yōu)化。對設(shè)計做優(yōu)化時,...
2021-11-12 06:14:26
靜電紡絲biomattech.com以其能夠取得納米級纖維而導(dǎo)致科研人員的重視。聚合物熔體或溶液在高壓靜電作用下,電場力戰(zhàn)勝聚合物溶液表面張力構(gòu)成一股帶電的噴射流,以后溶劑蒸發(fā),纖維固化,納米級纖維
2014-12-25 17:46:59
以色列TelAviv大學(xué)的研究人員日前宣布,開發(fā)出一種稱為縮氨酸分子的氨基酸鏈,能自行組裝成微小的立方體,這些立方體可用銀填充制成納米級線。這些研究人員稱這是首次合成分離均勻的納米線,可最終促成銀
2018-12-03 10:47:43
納米級熔融石英毛細管 上海連艦光電提供Polymicro Technologies納米級熔融石英毛細管,擁有良好的熱穩(wěn)定性和強大的抗腐蝕性,提供多種尺寸定制加工服務(wù),適用于毛細管氣相色譜
2021-10-19 16:50:49
摘要:隨著集成電路制造技術(shù)進入納米級,國際上高性能通用CPU 的發(fā)展正面臨技術(shù)轉(zhuǎn)型期。性能功耗比繼性能價格比之后正在成為計算機的主要設(shè)計指標(biāo),主頻至上的計算機處理
2008-11-14 15:35:350 摘要:隨著處理器設(shè)計進入納米級工藝,功耗不可避免地成為阻礙摩爾定律繼續(xù)快速前進的主要因素之一。與此同時片上多核處理器(Chip Multiple Processors--CMP)已成為當(dāng)今處理器設(shè)計
2008-11-14 15:46:180 中圖儀器SuperViewW3d光學(xué)輪廓儀以白光干涉技術(shù)原理,對各種精密器件表面進行納米級測量的儀器,通過測量干涉條紋的變化來測量表面三維形貌,專用于精密零部件之重點部位表面粗糙度、微小形貌輪廓
2023-11-20 11:46:25
三星電子推出40納米級動態(tài)存儲芯片
據(jù)韓國《中央日報》報道,世界著名存儲芯片企業(yè)三星電子在全球率先推出40納米級32GB DRAM(動態(tài)隨機存取記
2010-04-07 12:36:05716 新型納米級電接觸電阻測量技術(shù)
納米級電氣特性 研究納米級材料的電氣特性通常要綜合使用探測和顯微技術(shù)對感興趣的點進行確定性測量。但是,必
2010-04-23 15:18:021436 高性能20納米級NAND閃存存儲器
SAMSUNG電子有限公司推出業(yè)界首個20納米級(nm) NAND芯片,用于安全數(shù)字(SD)存儲器卡和嵌入式存儲解決方案中。32
2010-05-17 12:15:021091 納米級電氣特性
研究納米級材料的電氣特性通常要綜合使用探測和顯微技術(shù)對感興趣的點進行確定性測量。但是,必須考慮的一個額外因素是施加的探針壓力對測試結(jié)果
2010-07-23 11:20:16840 隨著微電子技術(shù)的進步,超大規(guī)模集成電路(VLSI)的特征尺寸已經(jīng)步入納米范圍。納米級工藝存在著很多不同于以往微米、亞微米工藝的特點,因此為制造和設(shè)計都帶來了很多難題,諸
2011-05-28 16:36:270 據(jù)韓聯(lián)社北京時間12月20日報道,三星電子今天宣布,已開始量產(chǎn)第二代10納米級制程工藝DRAM內(nèi)存芯片。
2017-12-29 11:15:416063 TI能量收集方案:真正高效的納米級電源解決方案
2018-08-06 01:11:002947 顯微鏡可讓我們看到肉眼無法觀察的結(jié)構(gòu),實在是太棒了!光學(xué)顯微鏡能看到微米等級(1/1,000毫米)結(jié)構(gòu),然而原子力顯微鏡更可讓我們看到納米(1/1,000,000毫米)結(jié)構(gòu)。一般的原子力顯微鏡動輒
2018-09-20 11:20:0010065 納米技術(shù)研究的是以控制單個原子、分子來實現(xiàn)設(shè)備特定的功能,是利用電子的波動性來工作的。研究和開發(fā)納米技術(shù)的目的,就是要實現(xiàn)對整個微觀世界的有效控制。
納米傳感器即是形狀大小或者靈敏度達到納米級,或者傳感器與待檢測物質(zhì)或物體之間的相互作用距離是納米級的。
2019-07-19 15:12:128941 研究人員開發(fā)了一種新技術(shù),用于制作納米級項鏈,這種項鏈基于穿在聚合物主干上的微小星形結(jié)構(gòu)。
2020-04-02 17:22:203096 EPFL研究人員已經(jīng)證明,與納米級電子傳輸有關(guān)的物理定律也可以類似地應(yīng)用于離子傳輸。該發(fā)現(xiàn)提供了關(guān)于離子通道如何在我們的活細胞內(nèi)起作用的關(guān)鍵方面的見解。
2020-04-02 17:28:133122 金剛石是一種著名的堅硬材料,但現(xiàn)在香港城市大學(xué)的科學(xué)家們已經(jīng)設(shè)法將其拉伸到前所未有的程度。拉伸納米級的樣品改變了它們的電子和光學(xué)特性,這可能會打開一個新的金剛石設(shè)備世界。雖然金剛石是自然界中天然存在
2021-01-04 15:31:571979 的缺點,如對專業(yè)要求高、可重復(fù)性差、過程耗時長等。以納米級L12型有序結(jié)構(gòu)為例,該結(jié)構(gòu)被廣泛用于面心立方(FCC)合金中,以利用其硬化能力,從而提高機械性能。這些細尺度的顆粒通常與具有相同原子構(gòu)型、不考慮化學(xué)種類
2021-02-23 15:08:301560 納米技術(shù)研究與在分子水平上的物質(zhì),一個原子一個原子,建立具有根本性的新結(jié)構(gòu)特性。 特別是,納米電子領(lǐng)域正在迅速發(fā)展具有廣泛的潛在影響行業(yè)。 當(dāng)今的納米電子學(xué)研究包括利用碳納米管,半導(dǎo)體納米線,分子有機電子產(chǎn)品和單電設(shè)備。
2021-03-18 15:45:169 LT1389:納米級精密并聯(lián)電壓參考數(shù)據(jù)表
2021-05-20 18:27:064 摘要 相比單層石墨烯,特定構(gòu)型的石墨烯納米結(jié)構(gòu)具有更加新奇的物理性質(zhì),被認為是構(gòu)筑基于石墨烯功能納米器件的基本單元。由于納米結(jié)構(gòu)的性質(zhì)對其局域原子構(gòu)型非常敏感,可控制備高質(zhì)量的、原子級精確的石墨
2021-06-17 16:22:593150 利用各種納米加工技術(shù)制備的納米結(jié)構(gòu)和器件在微納光子學(xué)、微納電子學(xué)、生物學(xué)及納米能源等領(lǐng)域發(fā)揮了重要作用,但同時也對納米加工的尺寸、形狀、空間排列和組裝等工藝控制提出了越來越高的要求。 現(xiàn)有的傳統(tǒng)納米
2021-06-21 09:25:011993 近年來,隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展與進步,越來越多的研究領(lǐng)域?qū)ξ⒓{控制提出了更高的要求,壓電納米定位系統(tǒng)也實現(xiàn)了不斷的突破與創(chuàng)新。哈爾濱芯明天科技有限公司專注于納米級精密定位產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,為國內(nèi)外客戶提供精密定位技術(shù)解決方案及系列化產(chǎn)品,可實現(xiàn)亞納米級分辨率及納米級定位精度。
2021-08-30 11:37:212209 SAM的分辨率有限。因此,為了在亞微米分辨率下表征材料特性,使用了另一種被稱為原子力聲學(xué)顯微鏡(AFAM)的技術(shù)。該技術(shù)可用于表征和映射納米級的機械性能。例如,根據(jù)最近的研究,該技術(shù)已被用于精確測量納米級分辨率的納米晶鐵氧體等材料的動態(tài)楊氏模量。該技術(shù)的分辨率已高達10 nm。
2022-04-27 10:38:461402 壓電納米定位臺的命名由它的驅(qū)動源及其功能相結(jié)合而來的。“壓電”指的是它的驅(qū)動源,即利用PZT壓電陶瓷來作為驅(qū)動源產(chǎn)生運動;而“納米定位”則是它的功能,它的移動端面可以產(chǎn)生納米級精度的步進運動;“臺”則是它的外形形態(tài),類似一個平臺。
2022-11-01 15:24:321132 日本東京大學(xué)科學(xué)家利用六方氮化硼二維層中的硼空位,首次完成了在納米級排列量子傳感器的精細任務(wù),從而能夠檢測磁場中的極小變化,實現(xiàn)了高分辨率磁場成像。
2023-06-18 09:22:11217 傳感新品 【日本東京大學(xué):研制納米級量子傳感器實現(xiàn)高清成像?】 科技日報北京6月15日電 (記者張佳欣)日本東京大學(xué)科學(xué)家利用六方氮化硼二維層中的硼空位,首次完成了在納米級排列量子傳感器的精細任務(wù)
2023-06-19 10:02:43460 白光干涉儀和激光共聚焦顯微鏡同為微納米級表面光學(xué)分析儀器,都具有非接觸式、高速度測量、高穩(wěn)定性的特點,都有表征微觀形貌的輪廓尺寸測量功能,適用范圍廣,可測多種類型樣品的表面微細結(jié)構(gòu)
2023-04-20 14:38:431601 日本東京大學(xué)科學(xué)家利用六方氮化硼二維層中的硼空位,首次完成了在納米級排列量子傳感器的精細任務(wù),從而能夠檢測磁場中的極小變化,實現(xiàn)了高分辨率磁場成像。
2023-06-28 09:23:20164 蔡司用于亞10納米級應(yīng)用的離子束顯微鏡ORION NanoFab,集 3 種聚焦離子束于一身的顯微鏡,可以實現(xiàn)亞 10 nm 結(jié)構(gòu)的超高精度加工快速、精準的亞 10 納米結(jié)構(gòu)加工。借助 ORION
2023-07-19 15:45:07244 5nm制造工藝是什么呢?首先,我們需要了解一下納米級別的定義。納米級別是指長度范圍在1到100納米之間的物質(zhì),也就是說,它們比人類頭發(fā)的直徑還要小100倍。由于這種尺寸在物理和化學(xué)上具有獨特的特性,因此在信息技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)和能源等領(lǐng)
2023-08-30 17:49:5717367 在納米級測量中,由于物體尺寸的相對較小,傳統(tǒng)的測量儀器往往無法滿足精確的要求。而納米級測量儀器具備高精度、高分辨率和非破壞性的特點,可以測量微小的尺寸。納米級測量儀器在納米科技研究領(lǐng)域中扮演著重要的角色。通過共聚焦顯微鏡、光學(xué)輪廓儀等的運用,科研人員們能夠更加深入地了解納米世界的奧秘。
2023-10-11 15:23:160 呢?在納米級測量中,由于物體尺寸的相對較小,傳統(tǒng)的測量儀器往往無法滿足精確的要求。而納米級測量儀器具備高精度、高分辨率和非破壞性的特點,可以測量微小的尺寸。1、光學(xué)3D表面
2023-10-12 09:12:161 納米級測量中,由于物體尺寸的相對較小,傳統(tǒng)的測量儀器往往無法滿足精確的要求。而納米級測量儀器具備高精度、高分辨率和非破壞性的特點,可以測量微小的尺寸。 1、
2023-10-11 13:49:37
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