點擊藍(lán)字 關(guān)注我們最好的技術(shù)是讓時間更具價值XRnanotech將為X射線光學(xué)、量子設(shè)備和半導(dǎo)體應(yīng)用開發(fā)的先進技術(shù),融入鐘表組件的制造之中,為高端鐘表行業(yè)提供精度達到世界前沿的創(chuàng)新性技術(shù)解決方案。時光深處的技術(shù)革新 瑞士制造背后的品牌故事瑞士XRnanotech是一家專注于微納精密制造的創(chuàng)新型科技企業(yè),誕生于瑞士最大的國家研究所瑞士保羅·謝勒研究所(瑞士保羅·謝爾研究所),在微納加工領(lǐng)域有著深厚的
2025-09-16 unistar
點擊藍(lán)字關(guān)注我們?nèi)乱淮⒓{X射線分辨率測試卡為高質(zhì)量成像保駕護航!圖一 瑞士XRnanotech公司X射線分辨測試卡SEM圖1背景制造業(yè)與醫(yī)療保健領(lǐng)域的數(shù)字化進程和技術(shù)進步為社會帶來了顯著效益?,F(xiàn)代汽車(尤其是電動汽車)搭載的電子元件與安全關(guān)鍵電子系統(tǒng)日益增多,必須進行全面檢測。航空工業(yè)中輕質(zhì)復(fù)合材料、及基于極紫外光刻技術(shù)加工的高集成度CPU,GPU的廣泛應(yīng)用,都要求具備對微米級和納米級內(nèi)部結(jié)構(gòu)
2025-09-16 unistar
點擊藍(lán)字 關(guān)注我們?nèi)f億瓦激光劈不開的金剛石!高峰值功率光源光學(xué)元件的終極答案微納金剛石結(jié)構(gòu)加工技術(shù)突破與應(yīng)用全景01背景(光源發(fā)展)自1895年,威廉·倫琴偶然發(fā)現(xiàn)了 X 光,并拍攝了有史以來第一張 X 光圖像,X射線得到廣泛的應(yīng)用。人類對于自主控制X光的發(fā)生控制技術(shù)也得到了充分的發(fā)展,并朝著更亮、更強的方向不斷發(fā)展。目前基于自由電子激光原理(XFEL)的 X 射線光源正逐步增多,或在建或已投入運
2025-07-28 unistar
Paul Scherrer Institute (PSI) 的研究人員與洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院、蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院和南加州大學(xué)合作,利用 X 射線技術(shù)取得了重大突破。利用PSI 瑞士光源 SLS 發(fā)出的 X 射線,并采用由瑞士XRnanotech公司提供的最外環(huán)寬度為30nm,高度為400nm的FZP(菲涅爾波帶片)聚焦,以前所未有的高分辨率觀察了微芯片內(nèi)部結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了4nm的圖像分辨率,創(chuàng)下了新的世界
2024-10-18 unistar
菲涅爾波帶片(FZP)是由交替變化的透明和不透明的同心圓環(huán)組成的非周期圓形光柵器件,可用于X射線的聚焦和成像。與毛細(xì)管透鏡聚焦原理不同,菲涅爾波帶片是通過器件本身對X射線的衍射特性實現(xiàn)對光的收集,采用垂直入射的方式顯著增大了X射線收集的角度,繼而最大化光聚焦的效率。同時,基于FZP的X射線成像系統(tǒng)空間分辨率完全依賴于波帶片最外環(huán)的寬度,因此該技術(shù)的一個核心優(yōu)勢還在于系統(tǒng)的擴展性非常強,可以在不犧牲
2024-03-22 unistar
Top-Unistar瑞士保羅謝勒研究所(PSI)的科學(xué)家創(chuàng)新性地開發(fā)了一種 X 射線消色差聚焦透鏡,使得寬能量范圍的 X 射線也能實現(xiàn)亞微米分辨率的顯微成像。傳統(tǒng)基于衍射或折射透鏡的 X 射線顯微成像系統(tǒng),為了消除成像色差對圖像分辨率的影響,通常需要高度單色性的 X 射線光源,這種方法既耗時,又會導(dǎo)致大部分射線被浪費。這種新型復(fù)消色差聚焦透鏡系統(tǒng)能夠適應(yīng)寬的X射線能量范圍,無需任何焦距調(diào)整,使得
2023-06-12 unistar
Göttingen 大學(xué)的一個研究小組開發(fā)了一種產(chǎn)生彩色 X 射線圖像的新方法。在過去,使用 X 射線熒光分析來確定樣品的化學(xué)成分及其組分位置的慣用方法是將 X 射線聚焦并掃描整個樣品。這既耗時又昂貴??茖W(xué)家們現(xiàn)在已經(jīng)開發(fā)出一種方法,可以通過一次曝光產(chǎn)生大面積的圖像,而不需要對焦和掃描。該方法發(fā)表在《Optica》雜志上。Jakob Soltau et al. Full-field x-ray f
2023-04-10 unistar