Toepassing van vacuümtechnologie bij de verwerking van informatiefilms
Sep 27, 2019| Toepassing van vacuümtechnologie bij de verwerking van informatiefilms
De geschiedenis van bijna een halve eeuw laat zien dat de ontwikkeling van elektronische apparaten de menselijke samenleving enorm heeft bevorderd, en elk nieuw elektronisch apparaat heeft een positieve rol gespeeld bij het bevorderen van de ontwikkeling van wetenschap en technologie en productie. De geboorte van vacuümbuis is het resultaat van de volledige ontwikkeling van vacuümwetenschap en -technologie. De ontwikkeling van micro-elektronische apparaten is gebaseerd op de verbetering van ultrazuivere en zeer nauwkeurige verwerkingstechnologie van materialen, waarvan vele gerelateerd zijn aan vacuümtechnologie. Micro-elektronische apparaten vormen de basis van moderne high-speed computers en personal computers. In sommige ontwikkelde landen hebben micro-elektronische en computerindustrieën de energie-, materialen-, transport- en ijzer- en staalindustrie overtroffen en waren zij verantwoordelijk voor de eerste nationale economische outputwaarde. Bij de ontwikkeling van de elektronische industrie en de computerindustrie hebben vacuümwetenschap en technologie belangrijke bijdragen geleverd.
Huishoudelijke apparaten zullen in de toekomst voornamelijk vier belangrijke nieuwe stukken zijn: een multi-media kleuren-tv, computer en audio-combinatie van multifunctioneel informatiesysteem; Een koelkast met de functies van vacuümvriezen en vacuümbehoud; Wasmachine met vacuümontwateringsfunctie en airconditioner met bewaking van de versheid van de binnenlucht. Sommige van deze huishoudelijke apparaten passen direct vacuümtechnologie toe, terwijl sommige indirect de verwerkingsresultaten gebruiken die door vacuümtechnologie zijn verkregen. Want of het nu de computer is of allerlei automatische elektrische apparaten, hun basis is micro-elektronische apparaten. Een van de belangrijkste is geïntegreerde schakelingen op schaal. Tegenwoordig is de vermelding van micro-elektronische apparaten bijna iedereen bekend, jong en oud, omdat de rol ervan in de productie en het leven van de menselijke samenleving geen andere industriële producten kunnen worden vergeleken. De ontwikkeling van micro-elektronische apparaten zal de snellere vooruitgang van de menselijke samenleving bevorderen. De ontwikkelingstrend van micro-elektronische apparaten is een grootschalig geïntegreerd circuit, dat steeds meer geïntegreerd is, dat wil zeggen dat de functionele componenten op de chip steeds kleiner worden. Het patroon, beschreven door de wet van Moore, is dat om de 18 maanden het aantal stukken op een chip van dezelfde grootte verdubbelt. Dit is de afgelopen 20 jaar waar en volgens de cytologen zal dit de komende 15 jaar ook zo zijn.
NO.1
De wet van Moore spreekt over de dichtheid van componenten op een siliciumwafer, een parameter die beschrijft hoeveel informatie een grootschalige geïntegreerde schakeling kan verwerken, volgens een speciaal rapport dat IBM in 1994 publiceerde over fancy chips: hoe kleiner de component, hoe krachtiger de chip. De dichtheid van de informatieopslag is 106bit / cm2, waarin een papier van 30 pagina's kan worden opgeslagen; 108bit / cm2, geschikt voor 10 boeken van 300 pagina's; 1010bit / cm2, 1000 boeken; 1012bit / cm2, met 100.000 boeken, is het mogelijk om 5 miljoen boeken op te slaan op een 3,5 "-schijf. Dit is bijna de hele verzameling provinciale bibliotheken in China. Met deze toename van de opslagdichtheid is de functie van de chip geweldig. Dit is alleen de berekening van kwantitatieve verandering, waarbij rekening moet worden gehouden met de functionele sprong van kwantitatieve verandering naar kwalitatieve verandering.
NO.2
1012bit / cm2 wordt informatieopslag met ultrahoge dichtheid genoemd, die voornamelijk wordt gebruikt voor digitale 0- en 1-opslag. Ampere is de basis van nano-elektronica. Elk informatieopslagpunt is minder dan 10 nm groot en bevat een beperkt aantal atomen. Als functiepunt wordt het gekenmerkt door een kleiner volume (<109 atomen),="" zuiverdere="" materialen="" (onzuiverheidsdefecten="">109><10-8), lager="" signaalvermogen="">10-8),><10-12 joules)="" en="" snellere="" responstijd="">10-12>
Voor het eerst gebruikt in omroep, communicatie en radarelektronische apparaten is de vacuümbuis, die hoofdzakelijk wordt bestuurd door de kathode-emissie naar de vrije elektronen in een vacuüm, gebruikt in signaal, detectie, versterking, oscillatie, modulatie, lanceringopslag en -verwerking. Productie van ventielapparaten, vereist stofzuiger, gezondheid en de generatie van micro-elektronische apparaten is gebouwd op basis van zeer zuiver germanium en silicium, in het proces van materiaal- en apparatenverwerking, die vroegen niet beter te zijn dan hoge zuiverheid halfgeleider puur en sterk geordend kristal structuur. Wat betreft de volgende generatie nano-elektronische apparaten van micro-elektronische apparaten, is het vereist dat de gebruikte materialen en het assemblageproces beter zijn dan de zuiverheid van de halfgeleider, minder onzuiverheden en defecten en een perfectere kristalstructuur. Daarom zal bij het bestuderen van nano-elektronische apparaten, hoog vacuüm of zelfs ultrahoog vacuüm meer worden gebruikt voor materiaalvoorbereiding en apparaatassemblage.
In de afgelopen jaren richten de universiteit van Peking en het laboratorium voor vacuümfysica van de Chinese Academie van Wetenschappen zich op onderzoek naar apparaten voor het opslaan van informatie met ultrahoge dichtheid voor organische composietfilms. Het filmvormingsproces van vandaag kan een vacuümzuivere omgeving handhaven, en kan dus film van hoge kwaliteit krijgen. Fysieke dampafzetting (PVD) technologie omvat voornamelijk verdamping, sputteren, ionenplateren, moleculaire straalepitaxie en ionenclusterstraalplaten. Na analyse van verschillende technieken voor het bereiden van organische functionele films met behulp van de vacuümmethode, wordt geconcludeerd dat ionengroepstraal (ICB) depositietechniek de meest geschikte is voor het bereiden van organische functionele films. Het is de materiaalverdamping door adiabatisch expansieproces, ionisatieproces om een geladen atoomgroep te vormen, na versnelde afzetting op het substraat. Atomen hebben een hoge mobiliteit op het oppervlak van het substraat, wat bevorderlijk is voor de kernvorming en korrelgroei van de film, waardoor een film van hoge kwaliteit wordt gevormd. Door het adiabatische proces, ionisatiespanning, versnellingsspanning en substraattemperatuur te regelen, kan de film worden omgezet in kristal, polykristallijne of amorfe film
Met ionenmassa van bundel en hoogvacuumafzettingstechnologie werd ontwikkeld voor superhoge dichtheid informatieopslag van organische en metalen nanofilms, heeft hoofdzakelijk twee soorten: één soort is een composietmembraan van zilver / organisch (zoals Ag - CPU), met behulp van scanning tunneling microscoop ( STM) spanningspuls schrijfsignaal spotdiameter van 10 nm, stabiel om 1 s en 0 s signaal te schrijven en te lezen. De optische opslagkarakteristieken van dunne ag-cpu-films werden bestudeerd met een lees / schrijfapparaat met dunne halfgeleiderlaserfilm (golflengte: 780 nm). 7,0 MW, 1 ms brede optische puls kan het signaal wissen; 1.1mW kan het signaal stabiel lezen.
Een ander type is organische donor / organische receptor (zoals m-nbmn / DAB) nanofilm, waarvan het elektrische pulssignaal wordt geschreven met een diameter van 1,3 nm, en de overeenkomstige gegevensregistratiedichtheid is 1013bit / cm2. Het opgenomen signaal is stabiel. De scanning tunnel spectrum (STS) analyse van de geschreven signaalpunten laat zien dat de film een isolator is voordat het signaal wordt geschreven, en een geleider nadat het signaal is geschreven. Dergelijke films kunnen ook worden gebruikt voor het stabiel schrijven en lezen van optische signalen. Het resultaat wordt zeer gewaardeerd door buitenlandse experts die denken dat het dicht bij de limiet van functionele componenten van nano is.
IKS-OPT2700, Optische coatingmachine, coating van de nanofilms, meer informatie, contact: iks.pvd@foxmail.com
De onderzoeksresultaten van organische samengestelde informatieopslagfilm geven aan dat vacuümtechnologie nog steeds een belangrijke rol speelt in het toekomstige onderzoek van nano-elektronische apparaten. Op dit moment is de acquisitie- en meettechnologie van ultrahoogvacuüm volwassen, maar de toepassing van vacuümtechnologie is nog steeds een zeer aantrekkelijk onderwerp en er moet nog veel werk worden verricht, met name voor de ontwikkeling van de belangrijkste technologie van de toekomstige informatiemaatschappij - nano-elektronische apparaten. In de komende 21e eeuw zal vacuümtechnologie een steeds belangrijkere rol spelen in de informatiemaatschappij met de introductie van nano-elektronica op verschillende gebieden.


