Ny bildebehandlingsteknikk i nanometer skala er basert på ultralyd

Eksisterende ikke-destruktive bildeteknikker for nanoelektronikk som optisk og

электронная микроскопия, недостаточно точны и не применимы к более глубоким структурам. Хорошо известной трехмерной техникой в ​​макроуровне является ультразвук. Его преимущество состоит в том, что он работает для каждого образца. Это делает ультразвук отличным способом картирования трехмерной структуры. И все же ультразвуковой технологии в наномасштабе до сих пор не существовало. Действительно, разрешение ультразвуковой визуализации в значительной степени определяется длиной волны используемого звука и обычно составляет около миллиметра. В свою очередь, наномасштаб предполагает диапазон размеров частиц от 1 до 100 нм. При этом, нанометр — равен одной миллиардной части метра, а миллиметр — одной тысячной.

Сегодня ультразвук уже интегрирован в атомно-силовой микроскоп (АСМ). АСМ — это метод, который позволяет очень точно сканировать и наносить на карту поверхности с помощью крошечной иглы. Преимущество здесь состоит в том, что не длина волны, а размер кончика АСМ определяет разрешение. К сожалению, используемых до сих пор (1–10 МГц) частот недостаточно. «Мы действительно что-то видим, но не совсем ясно, что именно. Поэтому частоту используемого звука необходимо было дополнительно увеличить, до диапазона ГГц. Это мы и сделали», — объясняет Жерар Вербист из TU Delft.

Å øke frekvensen har bare nylig blitt mulig.Bruk av fotoakustikk hjalp. Bruken av den fotoakustiske effekten genererer ekstremt korte lydpulser. Forskere har lykkes med å integrere denne teknikken i AFM. Ved å bruke AFM-tipset klarte forskerne å fokusere signalet. Installasjonen har allerede bestått foreløpige tester.

Som nevnt, den nye metoden spesieltinteressant for nanoelektronikk. I fremtiden vil dette bidra til å lage enda mindre sjetonger med fine mønstre. For eksempel slik at dere kan plassere to lag oppå hverandre med nanometerpresisjon.

Также есть потенциальные приложения и за пределами электроники. Например, в клеточной биологии для создания подробного трехмерного изображения отдельной живой клетки. Это позволит увидеть, как митохондрии складываются в клетке. В материаловедении разработка пригодится для исследования процесса переноса тепла в графене. 

Les mer

Se på et bilde på 8 billioner piksler av Mars

Forskere har utviklet en erstatning for relativitetsteorien. Hva er essensen av "teorien om alt"?

Forskere har funnet bevis på at avl av moderne mennesker med neandertalere

Grafen - todimensjonal allotropisk modifikasjonkarbon, dannet av et lag med karbonatomer med ett atom tykt. Karbonatomer er i sp²-hybridisering og er forbundet via σ- og π-bindinger i et sekskantet todimensjonalt krystallgitter.