作者单位
摘要
1 长春理工大学 光电工程学院,吉林 长春 130028
2 中国科学院微电子研究所,北京 100029
微纳光纤传感器将微纳加工与光纤传感技术有机结合,具有重大的科研意义和产业化潜力。现有加工方法无法达到任意复杂三维结构可制备化,从而限制了微纳光纤传感器的发展。介绍了一种新型微纳加工方法,该方法在聚二甲基硅氧烷(PDMS)薄膜上实现微纳结构的制备,之后将薄膜连同微纳结构一同转移到光纤端面,在光纤端面实现人为定义三维立体微纳结构。通过在扫描电镜下对制备的样品进行检测,确认PDMS薄膜及其上三维结构可被无损转移至光纤端面。该方法具有易制备、低成本且可加工三维微纳结构的特点。
光纤 三维微纳结构 微纳加工 聚二甲基硅氧烷 干涉曝光 optical fiber three-dimensional micro-nano structure micro-nano processing polydimethylsiloxane interference exposure 
应用光学
2020, 41(3): 631
作者单位
摘要
1 吉林大学物理学院, 吉林 长春 130012
2 吉林大学电子技术与科学学院, 集成光电子学国家重点实验室, 吉林 长春 130012
现今各个应用领域的器件微型化、功能化和集成化的发展趋势,对微纳加工技术提出了巨大挑战。越来越多器件的核心设计都依赖于高度图案化的三维复杂微纳结构。3D飞秒激光纳米打印(FsLNP)是一种无掩模的、利用飞秒激光直写进行加工的三维增材加工技术。其高度可设计性和远超光学衍射极限的高加工精度能够充分满足复杂技术需求。基于3D飞秒激光纳米打印独特的双光子聚合机制,只要合理设计所需材料的光聚合方案和微纳结构,可以制备一系列效率高且性能优越的微纳器件。简要介绍了3D飞秒激光纳米打印的技术要点、基本原理和目前所涉及的典型应用。
激光技术 飞秒激光 3D纳米打印 双光子聚合 三维微纳结构 
激光与光电子学进展
2018, 55(1): 011410

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