「私たちは、ユニークなフラクタル ウェブ デザインを使用して、変形可能で耐久性のあるデザインを開発しました。
Purdueの専門的な技術は、繰り返しパターンを持つクモの巣の構造構造を使用します。
これにより、スパイラル寸法とラジアル寸法の有効比率に従ってねじ山全体に外部応力を分散させるユニークな機会が得られます。さらに、この技術により、引張力の放散性が向上し、拡張性が向上します。
「結果として得られる3次元光電子アーキテクチャは、広い視野と広角の反射防止画像を必要とする光検出システムにとって特に魅力的です。これは、多くの生物医学的および軍事的イメージングの目的に役立ちます」と、電気およびコンピューター工学の教授であるムハンマド・アシュラフル・アラムは説明します。
「この作品で紹介されている組み立て技術は、2D変形可能電子機器を3Dアーキテクチャに展開できます。 3D電子および光電子デバイスの分野で前進する新しい機会があるようです」とLi氏は結論付けています。
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