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instrumentb2bNanoscribe Der Schöpfer des Mikro-Nano-Wunders

Samsung hat kürzlich eine Werbung für Micro Miracles veröffentlicht. Von Teenagern, die Spiele spielen, bis hin zu feinen 56-stöckigen Wolkenkratzern wurden alle acht beeindruckenden Mikromodelle in den Samsung Promotion Videos mit der Additive Manufacturing-Technologie von Nanoscribe auf Basis von Dual-Photon-Polymerisation hergestellt. Die skulpturale Struktur in der Samsung-Werbung demonstriert schließlich die Fähigkeiten der hochpräzisen 3D-Drucktechnologie von Nanoscribe im Bereich der wissenschaftlichen und industriellen Mikrosysteme. Mit dieser Technologie ist jedes denkbare oder funktionale 3D-Design in Anwendungsbereichen wie Mikrooptik und integrierte Photonik, Mikrofluidik, Mikromechanik und mikroelektromechanische Systeme in der Welt im Nano- und Mikrometer-Maßstab möglich.

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Neueste Werbung für Micro Miracle


Wie entstehen diese erstaunlichen Mikrostrukturen? Die Antwort ist genau das, was Nanoscribe im wahren Sinne eine innovative 3D-Mikronanobearbeitungstechnologie vorstellt: 3D-Druck von 2GL ® Die Doppelphotonen-Grauskala-Lithographie setzt einen neuen Standard für die 3D-Nano- und Mikronanobearbeitung.

Derzeit wird die Nanoscribe Quantum X align Plattform mit dieser innovativen 3D-Mikronanobearbeitungstechnologie und der Ausrichtungssoftware nanoPrintX ausgestattet sein.

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Die 2GL-Technologie, die mit dem neu aufgerüsteten Quantum X align-System ausgestattet ist, kombiniert die hohe Auflösung von Doppelphotonen-Polymerierung (2PP) mit der Technologie der Pigmentanpassung, um die Anzahl der Druckschichten erheblich zu reduzieren, was 2GL zu der schnellsten Mikroskala-3D-Drucklösung auf der Grundlage des 2PP-Prinzips macht. Diese Technologie ermöglicht einen hohen Druckgeschwindigkeit bei gleichzeitiger Kombination von Formgenauigkeit und Druckqualität und bildet die Grundlage für neue Anwendungsbereiche, in denen feinere mikrooptische Systeme in kürzeren Druckzeiten bei verbesserter Druckqualität hergestellt werden können. Der gesamte Druckprozess ermöglicht eine dynamische Anpassung der Laserleistung in Echtzeit, während die hohe Scangeschwindigkeit beibehalten wird. Dies ermöglicht es, das Polymer genau an die Konturen jeder 3D-Form anzupassen. Ohne Schneidschritte und ohne Formverzerrung erhalten Sie schließlich eine 100% echte Form eines beliebigen 3D-gedruckten Designs mit einer makellosen optischen Oberfläche.



Die Dual-Photon-Graustufentechnik markiert eine neue Ära der 3D-Mikronanobearbeitung auf der Grundlage des 2PP-Prinzips. Neben der Mikrooptik und der Photonik kann diese Technologie auch in vielen möglichen Anwendungen eingesetzt werden, wobei Hochgeschwindigkeitsdruck, optische Oberflächenqualität, feine submikronische Details oder texturierte Oberflächen zu den Schlüsselfaktoren gehören. Nanoscribe hat durch die Entwicklung von 3D-Druck von 2GL die Technologie der Body-Adjustment auf dreidimensionale Ebene eingeführt.


Werfen wir einen Blick auf die neuesten Funktionen des neuen Quantum X align-Plattformsystems!


Im Drucklager von Quantum X align: Die Faserbeleuchtungseinheit koppelt die Optik an die Faser, um automatisch zu erkennen und den Druck an die optische Achse der Faser auszurichten. Die Beleuchtungseinheit unterstützt bis zu 32 Fasern gleichzeitig.

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Der Touchscreen der Quantum X-Plattform ist sehr praktisch. Die virtuelle Navigationskamera bietet zusätzliches Feedback zur genauen Position des Druckkopfes und vereinfacht die Navigation auf komplexen Substraten.

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Das Quantum X align-System verfügt über eine einfache Bedienungsfreundlichkeit mit Gelpak © Ein oder mehrere Chips können einfach für die Massenverarbeitung festgelegt werden. Nach dem Drucken kann der Chip einfach von der Unterplatte entfernt werden, um sicherzustellen, dass der verarbeitete Chip nicht beschädigt wird.

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Das Quantum X align System ist für den Druck mikrooptischer Komponenten mit höchster Platzierungsgenauigkeit optimiert und ermöglicht eine automatische Ausrichtung auf Faser- und Photonenchips. 3D-Druck von 2GLhohe QualitätDruck und Hochgeschwindigkeitsdruck, die die Grundlage für die Förderung des industrialisierten Weges zur Mikrooptischen Kopplung im Freiraum (FSMOC) bildet, sind eine leistungsstarke und robuste optische Kopplungslösung für die Verpackung und Integration von Photonen.


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