0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

Beneq和LZH合作开发空间ALD系统,可快速在复杂光学元件上镀膜

MEMS 2022-12-22 16:30 次阅读

快速、高均匀性和卓越的涂层质量——这些特性是物理气相沉积、原子层沉积(ALD)等工艺的追求。据麦姆斯咨询报道,近期,总部位于芬兰的ALD系统和工艺开发商Beneq和Laser Zentrum Hannover(简称:LZH)合作开发了一种新的空间ALD系统,该系统实现“以前所未有的速度在复杂形状的光学元件上涂覆薄膜层”。

Beneq的ALD系统(称为C2R)可实现高达200 rpm的速度,沉积速率高达1 µm/h。LZH指出,ALD是一种自限性和各向同性工艺,每个周期产生大约1埃的层厚度。这可以极大地控制薄膜厚度,并能够在复杂的3D物体和纳米结构(例如波导、透镜和圆顶)上沉积高度共形的薄膜。

空间ALD系统的核心是一个转盘,其消除了在传统ALD系统中通过时间来调配气体化学剂量的需求。取而代之的是,通过压力和氮气幕在空间几何上将系统内部分隔了四个区域。转盘旋转一圈对应ALD的一个循环,在旋转过程中将样品在不同的点暴露于必要的反应物中。

Beneq合作伙伴评论说,与传统的热ALD工艺相比,新的空间ALD系统无需冗长的清洗步骤即可显著地缩短涂层时间,从而使该系统能够进行大规模ALD涂层。

为复杂的光学元件涂层

Beneq与LZH共同开发了空间ALD系统,以满足新兴光学镀膜的需求。“该系统对光学涂层的简单适应性让我们感到惊讶。”LZH光学元件部门负责人Andreas Wienke博士评论道。

“例如,想象一个弯曲的小型非球面透镜。使用传统的PVD工艺,几乎不可能在曲面上实现保形涂层并在整个区域实现相同的反射或透射值。但是,有了空间ALD系统,这似乎变得如此简单和容易实现。”

Beneq最近实施了LZH开发的现场监控工具,以提高ALD系统的能力。“LZH的宽带监控系统BBM将复杂的涂层提升到了一个新的水平。对涂层生长的高分辨率监控不仅可以在线测量,还可以实时重新设计涂层,从而产生非常精确和可重复的薄膜层。”Beneq高级ALD副总裁Sami Sneck说道,“通过添加BBM和负载锁,我们很高兴为客户提供一种高效的工具系统,使ALD在光学镀膜方面更加可靠。”

空间ALD在许多方面与离子束溅射等PVD工艺相当,包括速度和光学性能。当涉及到复杂形状和纳米结构的涂层时,空间ALD可以充分发挥其优势,可以为智能手机的摄像头或自动驾驶汽车的激光雷达提供经济且可靠的涂层。

目前,LZH正致力于通过空间ALD系统为虚拟现实(VR)和增强现实(AR)眼镜中使用的光学光栅结构和聚合物光学透镜进行镀膜。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • vr
    vr
    +关注

    关注

    34

    文章

    9639

    浏览量

    150270
  • 光学元件
    +关注

    关注

    1

    文章

    90

    浏览量

    12813

原文标题:Beneq和LZH合作开发空间ALD系统,可快速在复杂光学元件上镀膜

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    VirtualLab:系统建模分析器

    摘要 物理光学中,傅里叶变换是光在复杂光学系统中传播所需的最基本的工具之一。这些操作允许我们表示光场的不同域(如
    发表于 12-19 12:36

    复杂光波导器件中控制MTF分析的精度和速度间的平衡

    (时间相干性)的光源的可用建模技术: 在此设置中,有两种不同的技术对光源建模,每种技术的优缺点将在文档中讨论。 建模技术的单平台交互性 每束光束复杂系统中传播时都与不同类型的光学
    发表于 12-17 08:50

    空间光调制器自适应激光光束整形

    Fusion软件为自适应激光整形系统设计提供了一系列可靠的、快速的以及灵活的工具。可以计算出位相掩膜并将数据转移至SLM。VirtualLab Fusion能够对于包含复杂光源、光束传输光学
    发表于 12-12 10:33

    一文了解光刻机成像系统光学镀膜技术

    高端光刻机研发是一个系统工程,涉及到各方面技术的持续改进和突破,材料科学方面涉及低吸收损耗石英材料、高纯度薄膜材料的开发精密光学领域涉
    的头像 发表于 11-21 13:43 403次阅读
    一文了解光刻机成像<b class='flag-5'>系统</b>及<b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>镀膜</b>技术

    NVIDIA拟与印度合作开发AI芯片

    近日,据媒体报道,全球领先的图形处理器制造商NVIDIA提出了与印度合作开发人工智能芯片的计划。此举旨在充分利用印度丰富的半导体设计人才资源,并深入拓展当地日益增长的市场。 NVIDIA的这一合作
    的头像 发表于 10-24 11:17 498次阅读

    索尼本田移动公司合作开发AI自动驾驶电动车

    索尼集团与本田汽车携手,旨在通过人工智能(AI)技术强化其合作开发的电动汽车自动驾驶性能,以期在技术追赶行业领头羊特斯拉。   双方合资成立的索尼-本田移动公司计划在豪华电动车型Afeela中融入先进的AI自动驾驶技术,该车型预计将于2026年
    的头像 发表于 10-22 14:48 475次阅读

    原子层镀膜功率器件行业的应用

    本文小编分享一篇文章,本文介绍的是原子层镀膜功率器件行业的应用,本文介绍了原子层镀膜技术碳化硅功率器件和氮化镓功率器件中的应用,并介绍了原子层
    的头像 发表于 10-15 15:21 352次阅读
    原子层<b class='flag-5'>镀膜</b><b class='flag-5'>在</b>功率器件行业的应用

    意法半导体与高通合作开发边缘AI物联网解决方案

    /蓝牙/Thread多协议芯片系统SoC着手,整合高通技术公司先进的AI无线连接技术与意法半导体市场先进的微控制器(MCU)生态系统。通过此次合作
    的头像 发表于 10-12 11:25 513次阅读

    高质量激光光束光学系统中的空间滤波

    的设计中起着关键作用。得益于VirtualLab Fusion高度定制的环境,锯齿形光束切趾器可以使用插入式传输函数进行建模。 使用空间滤波器“清理”激光光束 VirtualLab Fusion中对带有针孔的
    发表于 08-14 11:54

    LZH-14105-K高分辨变倍镜头:科技之眼,探索微观与宏观的无限可能

    普密斯高分辨变倍镜头LZH-14105-K不仅具备超高的变倍比,还拥有优异的光学性能,能够各种环境下提供清晰、稳定的图像。
    的头像 发表于 06-05 16:29 257次阅读
    <b class='flag-5'>LZH</b>-14105-K高分辨变倍镜头:科技之眼,探索微观与宏观的无限可能

    三星电子已开始与Naver合作开发下一代AI芯片Mach-2

    三星电子与Naver合作开发下一代AI芯片Mach-2,这一举措标志着两家公司人工智能领域的深度合作进一步加强。
    的头像 发表于 04-18 14:40 696次阅读

    超平面光学元件宽带热成像中的应用

    ,许多LWIR折射透镜是由昂贵且供应有限的材料(如锗)制成的。 下一代光学系统要求透镜不仅比以往任何时候都更轻、更薄,而且要保持不妥协的图像质量。这一需求促使人们大力开发超薄亚波长衍射光学元件
    的头像 发表于 03-28 06:30 306次阅读

    智米科技即将与奇瑞新能源iCar合作开发一款纯电硬派风格SUV?

    据中工汽车网获悉,3月12日,有媒体报道称,小米生态下的智米科技即将与奇瑞新能源iCar合作开发一款纯电硬派风格SUV。
    的头像 发表于 03-13 15:04 1177次阅读
    智米科技即将与奇瑞新能源iCar<b class='flag-5'>合作开发</b>一款纯电硬派风格SUV?

    技术团队们合作开发低温威廉希尔官方网站

    富士通(Fujitsu)与 QuTech 合作开发了被称作 "世界首创"的低温电子威廉希尔官方网站 ,用于控制基于金刚石的量子比特。这项新技术保持高质量性能的同时,解决了量子比特冷却过程中的 "线路瓶颈
    的头像 发表于 03-13 12:36 380次阅读
    技术团队们<b class='flag-5'>合作开发</b>低温威廉希尔官方网站

    日本NTT与英特尔合作开发利用光学技术的尖端芯片

    来源:NIKKEI Asia 据悉,日本电信运营商NTT将与美国芯片制造商英特尔和其他半导体公司合作开发可大规模生产的下一代半导体技术,利用光学技术大幅降低功耗。 韩国SK海力士预计也将参与,旨在
    的头像 发表于 02-01 15:43 497次阅读