我不爱洗澡呀 2020-09-28 其实制程工艺中不可否认光刻是最重要的一道工序,但蚀刻薄膜离子注入以及磨抛都是配合光刻不可或缺的重要技术。每一次工艺节点的突破都是这些工艺共同进步的过程,希望越来越多的人了解集成电路,而不是简单的光刻救国[OK][OK] ♥ 154 ↩ 7
我的爱情牵手在北海道 2020-09-28 论文归论文 专利归专利 。 承认差距不丢人。 中国在光刻机的技术上 跟顶尖的国家比, 实力差距真的太大太大了。 有钱都解决不了的。 别的国家又不卖 我们也学不来 山寨不了。 除非国家把光学技术当成社会主流去普及 学习起来 。 让更多的人才出现 才有可能慢慢赶上。 就目前来说 要一直被人掐着脖子。 西方这么多国家 花了多少钱 花了多少时间 花了多少人才精英才弄出来的产物。 真的太难了。 ♥ 123 ↩ 30
FLYEF 2020-09-28 手工研磨加工的优点在于微细性、随机性、针对性。它可对目标工件进行 0.01~0.1μm 的切削加工;由于工件与研具的接触具有随机性,这就导致在手工研磨过程中高点相互进行修整,整体的误差随着研磨次数的加大误差在逐步减小,加工精度高;手工研磨可随时检测工件精度和表面粗糙度,有针对性的对研磨位置进行调整,把控掌握研磨时间的长短,使得零件的尺寸精度和形状精度得以保证。从手工研磨设备的配置上,要求的设备简单,但是可以 得到精度要求高的零件。从零件产品的加工质量上,产品可靠性高,精度高,表面粗糙度小,但是对于加工面与其他表面之间的位置精度调整和加工,研磨工艺无法实现这一要求。从加工材料的范围上,可加工各种各样的金属非金属材料,其中金属材料包括各种钢、淬硬钢、铸铁、铜铝及其合金、硬质合金,非金属材料包括陶瓷、玻璃及某些塑料制品等。研磨工艺是一种以手工操作为主的独特加工工艺,优势在于加工的工件表面质量高,并且加工零件不论是从材料角度,还是加工型面角度,都灵活多变,适用范围极其广泛。 摘自:手工研磨工艺方法的应用 ♥ 122 ↩ 38
天际省的星星 2020-09-28 为什么弹幕里那么多人都认为手工磨镜片不可能呢?有人会觉得欧美日那么多超高精密的数字车床,车出来肯定比老师傅精度高,但实际上车床的超高精度本身就是人调教出来的。怀疑老师傅能不能磨好镜片的,可以看看这个视频,讲的是一个自己动手磨400毫米天文望远镜镜片的大佬。 ♥ 81 ↩ 16
过去有一个萝卜 2020-09-28 造,我们是一定能成功的,但是成功后,我们还要面临那些资本家的经济战,毕竟任何刚制造出来的东西都会价格高,甚至会有一定的瑕疵。而西方的那些资本家们一定会趁机降价出售同等级的光刻机,让我们难以回收研发资金,从而搞垮我们光刻机的进一步发展。只有在资本战胜利后才是真正的胜利。 ♥ 37
喜欢御姐和萝卜的阿贴 2020-09-28 作为外行看了视频,知道了光刻机的难度,十分不易,但是反而却有点不是这么紧张了。我原本以为,这是条不知道方向在哪里的道路,比如我国氢弹的研发,这是完全保密的。但是看了视频后,起码知道了道路的大致方向。那之后就是艰难的前行了。祖国学者,技师,科学家们加油。 ♥ 28 ↩ 1
Comments
戴老师的中学,毕导的小学二年级[doge]
♥ 1317 ↩ 24
马上考研考大连理工机械,准备从事精密制造方向,有点可惜如果光刻机这事早点爆出来的话,也许当初目标就换成华科或者哈工大了
♥ 539 ↩ 41
光刻机是一种集合了数学、光学、流体力学、高分子物理与化学、表面物理与化学、精密仪器、机械、自动化、软件、图像识别领域顶尖技术的产物。
♥ 323 ↩ 6
emmm,这个公式中学没见过……
♥ 234 ↩ 33
其实制程工艺中不可否认光刻是最重要的一道工序,但蚀刻薄膜离子注入以及磨抛都是配合光刻不可或缺的重要技术。每一次工艺节点的突破都是这些工艺共同进步的过程,希望越来越多的人了解集成电路,而不是简单的光刻救国[OK][OK]
♥ 154 ↩ 7
《模拟CMOS集成电路设计(拉扎维)》这里是我第一次见这个公式的地方[大哭][大哭]
♥ 130 ↩ 16
论文归论文 专利归专利 。 承认差距不丢人。 中国在光刻机的技术上 跟顶尖的国家比, 实力差距真的太大太大了。 有钱都解决不了的。 别的国家又不卖 我们也学不来 山寨不了。 除非国家把光学技术当成社会主流去普及 学习起来 。 让更多的人才出现 才有可能慢慢赶上。 就目前来说 要一直被人掐着脖子。 西方这么多国家 花了多少钱 花了多少时间 花了多少人才精英才弄出来的产物。 真的太难了。
♥ 123 ↩ 30
手工研磨加工的优点在于微细性、随机性、针对性。它可对目标工件进行 0.01~0.1μm 的切削加工;由于工件与研具的接触具有随机性,这就导致在手工研磨过程中高点相互进行修整,整体的误差随着研磨次数的加大误差在逐步减小,加工精度高;手工研磨可随时检测工件精度和表面粗糙度,有针对性的对研磨位置进行调整,把控掌握研磨时间的长短,使得零件的尺寸精度和形状精度得以保证。从手工研磨设备的配置上,要求的设备简单,但是可以 得到精度要求高的零件。从零件产品的加工质量上,产品可靠性高,精度高,表面粗糙度小,但是对于加工面与其他表面之间的位置精度调整和加工,研磨工艺无法实现这一要求。从加工材料的范围上,可加工各种各样的金属非金属材料,其中金属材料包括各种钢、淬硬钢、铸铁、铜铝及其合金、硬质合金,非金属材料包括陶瓷、玻璃及某些塑料制品等。研磨工艺是一种以手工操作为主的独特加工工艺,优势在于加工的工件表面质量高,并且加工零件不论是从材料角度,还是加工型面角度,都灵活多变,适用范围极其广泛。 摘自:手工研磨工艺方法的应用
♥ 122 ↩ 38
为什么弹幕里那么多人都认为手工磨镜片不可能呢?有人会觉得欧美日那么多超高精密的数字车床,车出来肯定比老师傅精度高,但实际上车床的超高精度本身就是人调教出来的。怀疑老师傅能不能磨好镜片的,可以看看这个视频,讲的是一个自己动手磨400毫米天文望远镜镜片的大佬。
♥ 81 ↩ 16
目前来看EUV突破太困难,应该想办法全力发展下一代更高精度的技术,这样才能像5G那样弯道超车,不然永远突破不了封锁。
♥ 69 ↩ 44
男朋友在asml做光刻机设计,来了解一下,真难为商科学生[辣眼睛]
♥ 59 ↩ 7
这难度过于变态啊,光学镜片国内好像一直就不太行[呆]
♥ 44 ↩ 5
不知戴老师可不可以科普一下其他高端仪器及高端传感器的知识啊,可能是我见得少吧,感觉上学的时候实验室里没几台是国产的仪器,全是外国的
♥ 41 ↩ 3
造,我们是一定能成功的,但是成功后,我们还要面临那些资本家的经济战,毕竟任何刚制造出来的东西都会价格高,甚至会有一定的瑕疵。而西方的那些资本家们一定会趁机降价出售同等级的光刻机,让我们难以回收研发资金,从而搞垮我们光刻机的进一步发展。只有在资本战胜利后才是真正的胜利。
♥ 37
作为外行看了视频,知道了光刻机的难度,十分不易,但是反而却有点不是这么紧张了。我原本以为,这是条不知道方向在哪里的道路,比如我国氢弹的研发,这是完全保密的。但是看了视频后,起码知道了道路的大致方向。那之后就是艰难的前行了。祖国学者,技师,科学家们加油。
♥ 28 ↩ 1
嗯?手工打磨,2纳米误差?工匠精神?就是这个味[OK]
♥ 23 ↩ 57
当初我们有真了解这技术,并把它带回了国的科学家,这才造出来了核弹什么的。现在真的是闭门造车,砸钱行不通,要么摸瞎,要么开荒。都不好干
♥ 20 ↩ 5
不用造光科技,只要在和光科技同等核心的其他领域我们能卡美国脖子,美国就不会拿光科技卡我们了,大不了互相伤。关键是我们的牌确实和美国不对等。
♥ 20 ↩ 6
???手工两纳米是真的吗????
♥ 19 ↩ 15
充分说明了人类的进步必须要通过全世界各国的合作才能完成,一国一力是无法完成的
♥ 18 ↩ 3