x射线因为能级太高,人体主要构成的氢、碳、氧会直接从最内层电子k层出现光电效应,而拥有钙的大密度骨骼又有不同的表现,所以能出现另类穿透的影像成像功能作用于医疗领域。
如果照射剂量比较大的话会对健康有着严重威胁。
至于伽马射线这种,甚至因为会电离空气直接被大气吸收,除非,是某颗超新星‘送’了我们超大的‘剂量’。
而代表着电离辐射边界的极紫外线简称,就是euv……
也就是说如果理论上,利用魔力完成对材质本身的电荷锁定,完美的完成对极紫外线的引导,王易走捷径的以更简单的原理撸出光刻机都不是不行。
完美的镜头能够让整体难度瞬间爆降。
虽然还有光源、光刻胶等等诸多其他各种问题摆在面前,但这毫无疑问也是极为重要的一步了,要知道第一台euv光刻机是大概五年后才开始交付,现在都才还在实验室阶段。
目前都还是传统的深紫外duv技术,芯片工艺普遍还在20nm以上。
深紫外duv技术的光源采用的是193nm波长光源,而极紫外euv采用的是13.5nm光源,可以说技术、结构各方面都是颠覆性的改变。
正常科技工艺下,euv光刻机超180吨,超十万零件,需要三架飞机运输,因为极紫外线太容易被吸收,采用的是布拉格反射器来进行的反射集中,多次反射肯定有损耗,而且损耗相当大,从光源到晶圆大概还能剩个4%左右……
不过……
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