具备亚分贝损耗的光纤—光子芯片即插即用耦合
光子芯片在下一代计算与通信领域中潜力巨大,但其广泛应用仍受制于复杂、昂贵且高度依赖对准精度的封装过程。海德堡大学的研究人员现已展示出一种全新的光纤–芯片即插即用…
光子芯片在下一代计算与通信领域中潜力巨大,但其广泛应用仍受制于复杂、昂贵且高度依赖对准精度的封装过程。海德堡大学的研究人员现已展示出一种全新的光纤–芯片即插即用…
为了满足对紧凑、应用定制化光子元件日益增长的需求,比利时布鲁塞尔自由大学(Vrije Universiteit…
3D微纳打印设备的非对称机械刺激,其外部由IP-PDMS制成,内部由HYDROBIO INX…
卡内基梅隆大学的研究人员利用双光子聚合(2PP)3D打印技术和柔性电路板(FPCB)开发了带有静电微致动器的小型、轻便和灵活的微系统。在一系列可移动的微镜阵列中…
生物超材料的有效弹性性能对于在适合的超材料基质上进行细胞培养有很大影响。最近,使用类似硅弹性体材料进行双光子光刻微纳加工取得了突破进展,实现了创建符合细胞大小和…
如何定制光场以在单个图像平面上生成离散的高分辨率焦点?耶拿莱布尼茨光子技术研究所的一个研究小组在光场操纵方面取得了突破性进展:3D打印基于光纤的全息图,以创建复…
再生医学领域的一个主要挑战是工程化组织血管化,以创建密集的微尺度血管网络,甚至为大体积组织进行灌注。通过基于双光子聚合3D打印技术的新微流体策略,允许制造出合成…
我们如何才能更深入地了解人类心脏或其他器官,以便于深入研究疾病的发展并获得更好的治疗效果?或许模拟和复制所需器官的小型化芯片实验室设备会是一个高效的解决方案。我…
贝塞尔光束从其被发现开始,由于其比光学中典型的高斯光束具有特殊的优势,拥有独特的无衍射和自恢复特性,引起了科学界极大的兴趣。这些特性也就意味着光束在被物体部分阻…
一种全新的微纳加工概念推动了微流体系统中颗粒的可扩展性和连续加工制造和组装。德国亚琛工业大学的科学家们利用Nanoscribe公司2PP三维打印技术开发并展示了…
如何能够利用微纳尺寸的旋转轴和铰链改进传感器并为新的传感器设计概念铺平道路?这正是位于代顿(俄亥俄州)的美国空军技术学院的科研人员们通过在光纤上打印具有可活动部…
尺寸小于半毫米的无线微型器件的可控移动和执行指令,是医疗保健、微流体和机器人技术中非常具有前途的一项研究课题。…
双光子聚合技术如何来帮助改善X射线成像技术?来自瑞士的保罗谢勒研究所和XRnanotech公司共同合作,使用Nanoscribe公司的3D微纳加工技术,研发出了…
体外模型为评估癌细胞对药物和辐射的反应提供了一个平台。然而,由于无法模拟体内自然发生的3D环境,传统2D单层细胞培养存在局限性。为了寻找更真实的模型,代尔夫特理…
在自然界中,颜色是光与周期性微纳结构或纳米结构相互作用的结果。利用Nanoscribe的3D微纳加工技术,世界各地的科学家们正在致力于研究制造结构色的策略方案。…
多材料3D打印会是微光成像系统的未来吗?从宏观角度来讲,复合透镜由具有不同光学特性的材料制成,通常用于校正望远镜或显微镜物镜等高质量光学系统中的色像差。如今,斯…
随着微流控设备的创新混合和过滤技术发展,针对药物研究新领域的探索正在得到不断拓展。特别是脂质纳米粒携带药物的新发现吸引了研究人员的浓厚兴趣。微流体的性能对于在极…
据世界卫生组织(WHO)称,抗生素耐药性现在是对全球健康、食品安全和发展的最大威胁之一。细菌对抗生素产生免疫力是自然的进化结果,同时由于滥用抗生素的情况进一步加…
心脏病一直是全球死亡的主要原因。如今,三维微纳加工技术进一步推进了生命科学研究,向治疗该领域疾病的再生医学概念迈进了一大步。来自美国波士顿大学的科学家们通过Na…
如何才能实现在显微镜下捕获和操纵类似生物分子甚至活细胞等微小物体?在过去的几十年里,光镊已经成为科学上的既定工具,用于捕获粒子或分析单个分子之间的最小作用力和相…
如何能实现集成电路PIC与光子芯片外的其他组件进行光学连接成了难以攻克的问题。众所周知,PIC的波导大约比标准单模光纤的纤芯小一个数量级,而这也将导致小于1%的…
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的科学家们做到了真正地跳出思维局限,采取从内打印的方式,准确地说,即在纳米多孔硅和二氧化硅基板内进行打印,并以这种方式发明了第一个具…
壁虎是如何实现在几乎任意墙面上自由行走,自如实现吸附和脱附的呢?这些从大自然中获得的灵感又如果能够应用到工业领域的拾取功能呢?壁虎这种独特的能力一直吸引了科学家…
微流控器件芯片内打印的全新制作方法是研究人员使用Nanoscribe系统,结合双光子聚合(2PP)与软光刻技术而发明的。先3D打印微流道聚合物母版并进行复制,然…
来自不来梅大学微型传感器、致动器和系统(IMSAS)研究所的科学家们发明了一种全新的微流道混合方式,使用Nanoscribe公司的3D打印系统,将自由形式3D微…
斯图加特大学和阿德莱德大学的研究人员联手澳大利亚医学研究中心,共同合作研发了世界上最小的3D打印微型内窥镜。该内窥镜所用到的微光学器件宽度仅有125微米,可以用…
最近,一个国际研究团队提出了一种全新的限制并引导厘米范围内无衍射光的芯片光笼概念。通过使用Nanoscribe的3D打印系统,科学家们实现了直接在硅基光子芯片上…
近日,来自华沙大学物理系的研究人员通过使用Nanoscribe的3D打印设备制作出了纳米级非球面微透镜,来替代点光源发射器在光谱测量中笨重的显微镜物镜。该微透镜…
为了实现高效宽带耦合,科学家们验证了一种全新的方法来研究制作3D聚合物耦合器。该3D自由曲面耦合器利用全内反射,运用Nanoscribe的3D微加工技术可直接在…
目前全球仍然在努力对抗包括病毒感染、癌症和药物过敏等各种疾病,而通过透皮递药系统来输送疫苗则成为了人类自我保护最重要的武器。匹兹堡大学的科学家们使用Nanosc…
使用Nanoscribe的3D打印系统,德国汉堡大学混合纳米结构中心的科学家们联合德国汉堡大学分子神经中心-汉堡艾本多夫医学中心以及格里夫斯瓦尔德大学物理研究所…
科研人员正在发明一种用于捕获癌细胞全新的微型器件。Nanoscribe的3D微加工技术可以通过优化的几何形状和可最小精确调整至12…