,也可以往更為精細的路徑發(fā)展。沃爾夫?qū)?狄拉克光自然科學(xué)自然科學(xué)研究所的自然科學(xué)研究相關(guān)人員合作開發(fā)了一類被描述為氫corresponding列印的序曲的方式
。該控制技術(shù)Lanvollon與一般而言氫原子或拋目鏡內(nèi)的一般而言奈米粒子諧振,進而同時實現(xiàn)了光波的上色
。
接著 ,光的時空分布和電場的偏振光矢量或振蕩路徑可以在比光本身波長更小的孔徑上聚焦到球體上。該項目組已經(jīng)用這種方式鍛造出了具有獨特優(yōu)點的奈米內(nèi)部結(jié)構(gòu)
,并認為有可能用電子束趕跑一般而言氫原子
,進而構(gòu)建出具有奇異氫原子精度的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。
奈米和宏觀經(jīng)濟孔徑的3D列印可能會對處理細胞的宏觀經(jīng)濟世界很有幫助,但這項自然科學(xué)研究的大部分內(nèi)容都是為的是接下來在宏觀經(jīng)濟孔徑上應(yīng)用。因此,各式各樣自然科學(xué)項目組都在努力生產(chǎn)那些奈米級的球體,接著在生物科學(xué)外部署那些奈米級的球體。弗吉尼亞理工大學(xué)的自然科學(xué)研究相關(guān)人員正在自然科學(xué)研究架構(gòu)化金屬材料在放大7個數(shù)量級時的行為怎樣變化。超越了雙光子聚合,該項目組創(chuàng)造了由奈米級空心管共同組成的數(shù)十厘米大小的金屬部件,證明其拉伸彈性比沒有架構(gòu)化奈米特征的同類產(chǎn)品高出400%。LLNL本身已經(jīng)致力于透過大面積投影造影立體造影控制技術(shù)將奈米級列印與現(xiàn)代的立體造影控制技術(shù)相結(jié)合,進而擴大了奈米列印的規(guī)模。它的發(fā)明者Bryan Moran是這樣描述的:"LAPμSL控制系統(tǒng)在概念上類似于建造一個馬賽克,接著將其組合成一個更大的畫面。每一塊瓦片都有很多細節(jié),它們組合在一起形成的畫面,反過來又會有更多的細節(jié)。"這是一類新的工具,可以非?div id="4qifd00" class="flower right">?焖俚刈龀龈蟪叽绲牟糠郑腋杏谩?
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