当前位置:豌豆文学>科幻灵异>从低魔世界归来,先做人工智能> 第一百零五章 新赛道
阅读设置(推荐配合 快捷键[F11] 进入全屏沉浸式阅读)

设置X

第一百零五章 新赛道(2 / 6)

不被吸收,既没有金属那样的自由电子层,内部的电子能级又要尽可能高。

不然如果电子能级不够或者说光子携带能量太高,电子就会吸收光子的能量完成跃迁。

同时还要确保物质本身的晶体结构,不会和‘粉末’一样折来折去。

这也是传闻中玻璃能吸收大部分紫外线的原理,臭氧层能吸收紫外线也是同理,因为紫外线的能级超越了这两种物质的电子能级无法穿透。

但,这只是常规情况,当波长短到100nm以下,进入极紫外线阶段后此时便因为能级太高已经成为电离辐射,连空气都能电离,比如10nm以下的x射线,乃至于能级更高的伽马射线。

x射线因为能级太高,人体主要构成的氢、碳、氧会直接从最内层电子k层出现光电效应,而拥有钙的大密度骨骼又有不同的表现,所以能出现另类穿透的影像成像功能作用于医疗领域。

如果照射剂量比较大的话会对健康有着严重威胁。

至于伽马射线这种,甚至因为会电离空气直接被大气吸收,除非,是某颗超新星‘送’了我们超大的‘剂量’。

而代表着电离辐射边界的极紫外线简称,就是euv……

也就是说如果理论上,利用魔力完成对材质本身的电荷锁定,完美的完成对极紫外线的引导,王易走捷径的以更简单的原理撸出光刻机都不是不行。

完美的镜头能够让整体难度瞬间爆降。

虽然还有光源、光刻胶等等诸多其他各种问题摆在面前,但这毫无疑问也是极为重要的一步了,要知道第一台euv光刻机是大概五年后才开始交付,现在都才还在实验室阶段。

目前都还是传统的深紫外duv技术,芯片工艺普遍还在20nm以上。

深紫外duv技术的光源采用的是193nm波长光源,而极紫外euv采用的是13.5nm光源,可以说技术、结构各方面都

上一页 目录 +书签 下一页