将制备组装检测完善的‘激光发生器’保存好后,韩元带着拍摄圆球来到了化学实验室的储物间。
推开大门,他先戴上了双重薄膜手套、口罩和护目镜,然后才开始从储物柜里面一一取出材料。
直播间里面观众看到韩元这幅模样,顿时就知道了接下来需要使用的原材料中,是有有毒物质的。
果不其然,随着韩元取出来的东西,直播间里面的观众看到了一个棕褐色的玻璃瓶被取了出来。
玻璃容器上还贴着一个白纸标签,上面标注着一个名字:“灰砷”。
【砷?】
【这是嘛玩意?】
【原来是这个,难怪这么小心。】
【砷,俗称‘砒霜’,剧毒。】
【一看你们就是高中上化学课不认真,大名鼎鼎的‘砷’都不认识,另外,楼上的,你也弄错了,砒霜是三氧化二砷,不是砷。】
【没见过,主播你能从瓶子里面拿出来看看吗?长啥样?】
【说起砒霜,想起古代银针验毒了,然后化学事实告诉我,银针根本就检测不出来硫化砷和三氧化二砷。】
【砷:大郎,该吃药了(o゚v゚)ノ】
【医学院的我表示三氧化二砷可是个好东西,能治疗急性早幼粒细胞白血病。】
【三氧化二砷不是砒霜吗?砒霜也能治病?】
【我记得光绪帝好像就是被这玩意弄死的,专家对其遗体进行了鉴定,发现了光绪皇帝遗体以及随葬之物上有大量砷元素,说明他是被慈禧弄死的。】
【同样是女帝,武则天治理出来了大唐盛世,慈禧?呵呵。】
【别了,女帝的名字还是别按到慈禧身上,她也配?】
【不说了,不说了,我就是馋你的砷子(╯▽╰)好香~~】
........
没等韩元解释,直播间里面的懂帝们就已经聊的差不多了。
韩元扫了眼弹幕,见状就继续找取自己需要的材料了。
砷、镓、氮气、硅等材料全部备齐后统一带到一间特殊的化学实验室后,他换好防护服和启动了换气设备将整个实验室的空气更换一遍。
之所以说特殊,是因为这间化学实验室有四台换气设备,普通的化学实验室只有一台。
这里是他处理各种危险化学试验品的地方,之前很多带有剧毒的材料就是在这个房间里面或者露天处理的。
将材料按照顺序准备好后,韩元开口道:
“截止到现在,制备光刻机的进度还算顺利,在之前我已经制备出来了可以当做雕刻光源的激光发生器。”
“那么现在要处理的,就是光刻机里面的各种光镜了。”
“和大家平时了解光镜不同,用于光刻机里面的光镜,并非普通的玻璃镜,而是一种被称为‘布拉格反射镜’的半导体材料镜。”
“大家都知道,光具有散射、反射、吸收、电离等各种效应,特备是应用于顶级光刻机中的光源。”
“比如极紫外光。”
“因为极紫外光只有一百二十一纳米到十纳米的波长,所以它是光刻机上非常好的雕刻刀。”
“但它能够电离几乎所有的组成普通物质的原子和分子。”
“这一特性使得它无法在普通物质,包括空气中传播,只能在真空中传播,所以极紫外光也称为真空紫外光。”
“而如何解决极紫外光在光刻机上的应用,那么真空条件以及反射镜就是必须要解决的问题。”
“当然,我这只是拿极紫外光举个例子,目前我制造的光刻机使用的光源并非极紫外光,只是普通的激光光源。”
“不过接下来我要制备出来的‘分布式布拉格反射器’,它是可以应用到极紫外光上的。”
闻言,直播间里面顿时就热闹了起来,各种交流讨论惊叹不断。
毕竟这里是华国,而华国苦光刻机芯片久矣,即便是不怎么关注国际大事和政治的人也知道。
之前韩元直播时说要制备光刻机的时候,直播间内绝大部分的观众都兴致冲冲的去搜索了一下有光刻机的相关信息。
虽然大部分的观众了解的并不多,也不是很详细。
但光源、透镜、反射镜之类的设备对于顶级光刻机的重要性还是知道的。
【我了个草,这个牛逼了,真牛逼!】
【euv光刻机的顶尖技术核心之一:光镜。】
【我之前佰度了一下,好像能造出这种光镜的,只有日耳曼过的蔡司公司。】
【好家伙,那这下蔡司是不是要跳起脚来骂娘了?】
【四舍五入一下,我们国家是不是也可以造光刻机了?】
【光学四大顶级公司:蔡司、徕卡、尼康、奥林巴斯,我们学校在用的是‘奥林巴斯cx33显微镜’,蔡司研究级的显微镜太贵了,985级的学校都买不起太多。】
【我眼镜就是蔡司的,没那么贵吧,也就十七万多一副吧,我姐给我配的(狗头)】
【我曹,楼上你还缺姐夫吗?我可以的。】
【蔡司是真的强,国内三甲医院手术室显微镜基本都是蔡司的。】
【这样说,主播是要打破垄断了吗?】
【讲实话,我真不怎么相信主播能造出来可以用于极紫外光上的反射镜,这环境设备什么的,太简陋了,光学算是尖端科学了,最关键的是,它无法作弊啊,只能一点点的升级。】
【蔡司?蔡司没听说过,葵司是干什么我倒是很熟悉。】
【楼上的,请借一步说话(狗头)】
.......
直播间内议论纷纷,大家对于韩元说的‘分布式布拉格反射器’都很感兴趣。
虽然听不懂,但在知道‘分布式布拉格反射器’可以用于极紫外光的反射上后顿时都兴奋了起来。
虽然还只是解决了一个零件,但距离国产的顶级光刻机又进了一步。
四舍五入,五纳米机的国产光刻机有了啊。
相比较直播间内兴奋无比的观众,蹲守在直播间内的各国人员已经懵了。
“能用于极紫外光上的分布式布拉格反射器?”
“能用这么简陋的环境制造出来?”
“连净洁工作室都没有,能搓出来顶级的布拉格反射器?”
“这怎么可能?”
“不可能!完全不可能!除非这名主播开创一样新型制备技术,否则以他现在的条件,不可能做到!”
早就判断过韩元条件和科技的各国专家,科学家在听完后逐渐开始怀疑人生。
特别是日耳曼国蔡司公司的相关光学研发专家们已经严重迷茫了。
谷</span>顶级的光学镜片,有那么好造吗?
还是说,是人类的加工技术太低了?
但物理性质总不可能改变吧?
当光波的波长达到极紫外光光波波段时,绝大多数材料都不具有良好的透射特性,duv类似的透射光学系统将不再适用这是物理定律啊。
总不可能连目前的物理定律都被打破了吧?
还是说,这名主播能利用眼前这些简陋的设备能做到顶级加工?
但用脑子想了想,蔡司公司的专家就否决掉了这种想法。
应用顶级的短波极紫外光的光刻机,也就是euv光刻机,它离轴反射系统有它非常独特的难点,这不是一般的投射镜片加工方式能做到的。
比如说其中的难点之一:‘离轴高精度非球面加工’。
如果按照轴对称非球面加工,这个系统的口径会超级大,最大可到540mm口径,加工难度可见一斑。
而这仅仅还是轴对称加工,轴对称加工完成后可以再磨外缘到离轴镜片状态,这样可保证加工和测试精度。
而应用于顶级euv上的离轴高精度非球面加工在此基础上又做了一次难度相当大的升级。
如按照单片离轴非球面镜片加工,镜片尺寸基本为实际尺寸,那么结果会比补全轴对称尺寸小了很多。
但离轴非球面镜片量测又是个大问题。
除此之外,离轴非球面系统装配也是个超级难点。
不比duv光刻机,duv的轴对称系统装配有比较好的量测设备支持,所以很多国家都能研发两位数纳米级的光刻机。
但当轴对称过渡到离轴非球面装配时,由于顶点位置已经失去,定心会非常困难。
像顶级的euv光刻机中的光源系统物理总长足足有一点三米,而定心不准导致的离轴偏心的影响将非常严重。
剩下其他大大小小的问题更是多不计数。
比如镜片的折射率、集光效应、穿透效率、吸收效应等等各种问题都是需要解决的。
不然全世界也不会只有一家蔡司了。
蔡司完全可以说,如果没有他们的光学镜头,那么阿斯麦的极紫外(euv)光刻机便无从谈起。
这是一家拥有近两百年历史公司的底蕴、自豪和傲视。
然而现在,眼前直播间里面的那个人,却打破了这一切。
利用几十年前的工业设备,就能制造出顶级的分布式布拉格反射器,甚至能应用到极紫外光上。
如果不是吹逼的,那他的科技,到底有多可怕?
但问题是,对方好像从来都没有吹逼过。
从他口中说出来的话,基本都已经实现了。
甚至在很对已经展示出来的科技上,完全可以说是极度谦虚了。
比如‘电热-离子注入法’,这种能在某种程度上完全代替离子注入的化学离子渗透法,现实检测远比这名主播说的要更加优秀。
风车国的某顶级离子注入机生产公司甚至还因为这种方法的出现而导致股价大跌。
九头牛都拉不回来的那种,现在是要轮到他们了吗?
尽管应用于顶级光刻机上的布拉格反射器只是蔡司的极小一部分产物。
但公司整体的股价却会受到极大的影响的。
当其他国家也能生产顶级的‘布拉格反射器’时,原先垄断的地位,瞬间就没了。
而垄断,才是最挣钱的。
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对某些国家和某些公司的一片愁云和混乱,大部分的国家心情反而如晴天一般。
特别是东亚怪物圈这边。
顶级的光刻机,真的就是有钱你都买不到。
比如华国,中芯国际花了十个亿在几年前向amsl买了一台euv级的光刻机。
然而钱打过去,几年的时间都过去了,都依旧没收到货。
其最大的阻力来自于《瓦森纳协定》。
这条协定虽然号称是自由的,但事实上是由米国在背后操控。
正是因为这个协定,所以华国想要购买的光刻机一直没有拿到许可证。
即便是交了钱,也不给你货。
最恶心的是还不退钱。
当然如果是中低端光刻机的话并不会遭到限制,但购买这种中低端产品根本就没有什么实质性的意义。
你在电脑手机等设备上上一个低端的芯片,那不是扯淡吗?谁要啊?
即便是爱国,但老百姓的钱也不是大风刮来的好吗?
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模拟空间内,韩元知道自己的话肯定会在现实中掀起巨大波浪,但这是他故意的。
顶级的‘分布式布拉格反射器’是顶级光刻机中最重要的零件之一。
相对比光源来说,华国在顶级‘分布式布拉格反射器’的制备上可以说没有任何基础。
光学这一门科学就是这样,它没有任何捷径,只能踏踏实实的一点一点的走。
就像华国花费了几十年的时间,耗费了无数人力物理和钱财,才在激光科研上勉强追上第一线一样。
但这只是激光领域,而且还只是追上第一线,并非顶尖。
不过相对比顶级的各种透镜和反射镜来说,激光光源领域,华国还是有一些基础的。
所以韩元在制备光刻机的时候,选择了跳过光源,着重将目标放在了一些华国薄弱甚至是没有的领域。
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准备好材料,韩元就开始了‘分布式布拉格反射器’的制备。
一边开始处理手中的材料,一边做对应的讲解。
“分布式布拉格反射镜是由两种或两种以上不同折射率的材料交替排列组成的周期结构。”
“每层材料的光学厚度为中心反射波长的四分之一,交替排序组成的周期结构是它能进行反射‘超短波极紫外光’的主要原因。”
“不过也正是因为这个原因,它的制备相对一般的透镜或反射镜来说要复杂很多。”
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