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フォトニック結晶の量産方法を教える

1 :全知・全能の神・ゼウス:2008/09/27(土) 17:36:09 ID:Hre/WrNA
教えてやろう

2 :774ワット発電中さん:2008/09/27(土) 17:48:23 ID:tVMS62Oa
断る!

3 :全知・全能の神・ゼウス:2008/09/28(日) 05:21:10 ID:mA6i7XeU
>>2
なぜ?
「フォトニック結晶」の量産化が進めば、「光半導体」の量産に
つながり、科学技術は飛躍的に伸びる。

4 :全知・全能の神・ゼウス:2008/09/28(日) 05:33:52 ID:mA6i7XeU
自己クローニング法によるフォトニック結晶作製のための
高速スパッタリング技術、イオンビームエッチング技術、
及びナノインプリント技術共に新規な開発がなされ、
フォトニック結晶の高スループット等の実現の見通しを
得ておる。
量産を可能とする基盤作成技術および積層膜形成技術に関して、
均一性、歩留り、再現性において、最高の技術を達成する、ヒントを
与える。

5 :全知・全能の神・ゼウス:2008/09/28(日) 05:37:10 ID:mA6i7XeU
自己クローニング技術とは?
凹凸のある多層膜、これが自己クローニングフォトニック結晶の基本構造です。
あらかじめ凹凸パターンを形成した基板に、多層膜をスパッタリング成膜する
ことで作製されます。
 この凹凸形状が通常の(平坦な)多層膜では得られないユニークな光学特性
の源になります。ところが、こうした形状を得ることは簡単ではありません。
凹凸基板に通常のスパッタリング成膜しても、数層成膜する間に
最表面形状はみるみる平坦化して凹凸が消失してしまいます。
 そうならないように工夫した成膜技術が、自己クローニング技術なのです。
そのメカニズムを、簡単にご紹介します。



6 :全知・全能の神・ゼウス:2008/09/28(日) 05:39:51 ID:mA6i7XeU
スパッタリング技術とは、
真空中に不活性ガス(主にArガス)を導入しながら基盤と
ターゲット(成膜させる物質、Cr・Tiなど)間に直流高電圧を印加し、
イオン化したArをターゲットに衝突させて、
はじき飛ばされたターゲット物質を基盤に成膜させる方法である

7 :全知・全能の神・ゼウス:2008/09/28(日) 05:42:07 ID:mA6i7XeU
イオンビーム・エッチング

ドライ(乾式)エッチングの一つ。
加速したイオンの運動エネルギを利用して
機械的に物質を除去する加工法。
イオンビームは平行ビームが得られるので,鋭いエッジの加工ができる。



8 :全知・全能の神・ゼウス:2008/09/28(日) 05:45:04 ID:mA6i7XeU
ナノインプリント

従来の露光装置を使わずに,
原版を基板に押し当てることで微細加工を実現する技術を
「ナノインプリント」と呼ぶ。この技術を,LSIの量産に
使おうとする動きが出てきた。これまでは光学部品の加工などに
使われており,LSIに応用することは難しいと考えられていた。
ここへ来て,米Motorola, Inc.や大手メモリー・メーカーは,
原版と基板を直接接触させずにナノインプリントを実現する
米Molecular Imprints, Inc.の技術を,量産向けに本格検討し始めた

9 :全知・全能の神・ゼウス:2008/09/28(日) 05:57:58 ID:mA6i7XeU
1987年にヤブロノビッチの論文によって、
3次元周期のフォトニック結晶でフルバンドギャップの
概念の提唱とその実現可能性の検討がなされ、
それがきっかけとなって3次元周期構造の理論的・実験的な研究が
世界規模で盛んになった(ある光波長で3次元空間または
2次元平面内のすべての方向・すべての偏光状態が禁制帯に入ることがあり、
それをフルバンドギャップと言う)。

フルバンドギャップを利用すると光を局所的に閉じこめることができる。
フォトニック結晶は光の自然発光レートを自在に制御する量子光学系の
ツール、将来の量子コンピュータなどへの応用も期待されている。
現在でもフルバンドギャップをもつ構造を研究するグループは少なくないが、
理想的な結晶を実現することは、現時点では、チャレンジングな課題と
言える。


10 :全知・全能の神・ゼウス:2008/09/28(日) 06:05:34 ID:mA6i7XeU
フルバンドギャップで閉じ込めた光を、どうやって
制御するのかが問題になる。

11 :全知・全能の神・ゼウス:2008/09/28(日) 06:07:30 ID:mA6i7XeU
光(ひかり)は、電磁波の一種。おもに可視光線のことだが、
赤外線・紫外線を含めていうことも多い。 光は波動と粒子の二重性をもち、
波動であることを強調する場合は光波、粒子であることを強調する場合は
光子と呼ばれる。 光源や観測者の速度にかかわらず
「相対速度が変化しない」という特徴を持つ。

12 :全知・全能の神・ゼウス:2008/09/28(日) 06:09:46 ID:mA6i7XeU
アインシュタインの相対性理論によって、重力で、
空間が曲げられ、光も曲がることが確かめられた。
フルバンドギャップで閉じ込めた光を制御するには、
強力な重力を用いればよい。

13 :全知・全能の神・ゼウス:2008/09/28(日) 07:00:52 ID:DOPIw1BV
>>12
それには、強力な重力場を形成する技術が
必要になる。
重力を制御できなければ、フルバンドギャップで閉じ込めた光を制御することは
できない。

14 :全知・全能の神・ゼウス:2008/09/28(日) 07:09:54 ID:DOPIw1BV
磁気力を利用した重力制御法
http://www.aist.go.jp/NIMC/publication/news98/34-1.html

15 :全知・全能の神・ゼウス:2008/09/28(日) 07:12:27 ID:DOPIw1BV
重力制御装置とフルバンドギャップの技術で、
光を閉じ込め、上下左右に光を「流す」ことができる。

16 :和田秀樹:2008/09/29(月) 07:07:34 ID:9ozjxaff
age

17 :774ワット発電中さん:2009/07/25(土) 15:45:56 ID:vYwLC1Jq
閉じ込めると監禁で捕まると聞きますた。

18 :774ワット発電中さん:2010/06/11(金) 17:53:34 ID:UL7uycMb
実用化の見通しは?

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