虽然有些疲倦,但还是强打起精神哈哈一笑,拿着陆凡邮件的光刻机复印件走了过来:
“巧了,我也有个惊喜想给你分享分享!”
“杯子拿稳了!”
孙院士暗暗摇头,心想,你们能有什么好消息?不会又是一些鸡毛碎皮的小突破吧?
心里虽然这么想,但表面上依旧一团和气道:
“我们俩谁先说?”
“你年纪大,你先吧!”王院士呵呵道。
孙院士不爽了,“你年纪小,你先说。”
“那好,我不客气了!”王院士笑眯眯的将复印件递了过去。
孙院士翻看着复印件,一开始还非常不屑一顾。
1nmX射线光刻机光源技术?
开什么玩笑!
X射线虽然波长比EUV极紫外线更短,精度更高。
但不稳定性和不连续性却是个天大的麻烦。
有攻克这个难题的功夫,本国早就把光刻机的技术精度推到10nm了。
“拓子晶体激发的量子限域高次谐波X射线扑光子晶体激发的量子限域高次谐波X射线光源,基于量子点超晶格与自聚焦等离子体通道的1nm波段相干光源!
“采用飞秒激光(脉宽5fs,峰值功率10PW)轰击氖/氪混合气体靶,诱导多体量子隧穿效应,产生高亮度宽谱X射线(0.5-2nm)。
“通过自旋轨道耦合调制,使等离子体形成周期性涡旋结构,提升高次谐波转化效率至~5×10????(传统HHG的50倍.......”
看着看着,孙院士脸上的不屑瞬间凝固,只感觉头皮发麻,手上拿着的咖啡杯顿时落在地上,摔碎。
卧槽!
这是哪个妖孽设计的光源系统?
太精妙了!
有些地方简直让他茅塞顿开,灵感迸发,差点就要当场来个‘龙场悟道’。
不过,自己的那些灵感与人家这份技术上的思路,还是差太远了。
看完后,孙院士有些意犹未尽,
“按照上面的流程和方案,完全可行,足以解决X射线光源的不稳定性和不持续性的毛病。”
“理论上,X射线的分辨率小于等于0.1nm,套刻精度小于等于0.3nm。工业级芯片量产精度至少0.4nm!”
“哪怕我国的物镜
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