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Workshop of Photonics公司從2003年開始就專注于飛秒激光微納加工工藝研發, 憑借著創新技術及先進可靠工藝在全球類似Laser World of Photonics上獲得多項大獎, 現階段已是全歐洲有名的飛秒激光解決方案供應商.
隨著微納科學與技術的發展, 以形狀尺寸微小或操作尺寸極小為特征的微電子機械系統(MEMS)納電子機械系統(NEMS),已成為現代科學技術的一項重要高新技術. 許多前沿科學的進步和高新技術的突破都來源于微結構加工精度的提高, 例如, 微電子學技術的發展, 更高的運算速度和更強大的功能要求大規模集成電路向更微型化的方向發展. 精密微加工在航空航天, 精密機械, 生物醫學等領域有著廣泛的應用潛力. 另外, 微結構在基礎科學研究中也占有舉足輕重的地位, 成為納米技術研究的重要手段, 因而受到各個國家的高度重視. 過去微加工研究主要集中在微電子學器件方面, 今天在其他領域的研究和應用正迅速發展, 包括生物研究領域的微型操作器, 微型反應器, 微機電系統, 微型光電器件等.
由于不同領域對微加工工藝的要求不同, 以及不同的材料有不同的加工技術, 各種微加工技術迅速發展. 在微納米尺度范圍內, 已經有許多成熟的微加工技術, 其中占據*主要地位的就是光刻技術, 此外還有其他技術如納米壓印技術, 注射噴墨成型等.主流型號為FemtoLAB實驗級飛秒激光微納米加工系統, FemtoFAB產業級飛秒激光微納米加工系統, MPP-Cube秒雙光子/多光子三維聚合微納米加工系統.
飛秒脈沖激光的出現為人們在加工領域開辟了新篇章, 其具有超快時間和超高峰值特性等許多新奇特性, 它能將能量快速, 準確的幾種在作用區域, 實現對幾乎所有材料的非熱熔性冷處理, 獲得傳統激光加工無法比擬的高精度, 低損傷等優勢. 飛秒激光這些獨特優勢使得它在材料的微細加工, 微納結構制作, 光子器件, 高密度存儲, 醫療和生物工程方面得到廣泛的應用.
多光子聚合三維微納加工是一種非常有效的微制造技術, 該技術是一種非線性的雙光子吸收過程, 在超短激光脈沖分子存在下可以同時吸收兩個或兩個以上的光子, 從而使得聚合材料在激光的焦點. 此技術可以產生納米級別的制造分辨率!為了發揮雙光子聚合固有的高分辨率, 需要高精度定位系統, 如壓電器件控制的操作臺和掃描振鏡.
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