但是,如果两束激光的相位正好相同时,能量就会在交叉点叠加,使交叉点处急剧升温,使二氧化🗘硅和氧化钙反应,生成硅酸钙。硅酸钙是白色的,所以🙿在玻璃☇里面就会形成白点。

    如果增加激光的数量,还可以继续提高温度。同时,提高激光的🎆🎹🖃频率,也可以提高精度。

    所谓三维内部雕刻就是利用这个原理,用两束、或者多束激光的叠加,使玻璃内部激光的交叉点急剧🆯📅😙升温,在交叉点便会发生化学反应,形成一个个白点,当这些白点紧密地排列成图案时,便形成了一个立体图画。

    创新者之所以被这个已经被淘汰了很久的技术🁞🆽吸引,是因为他根据这个论文,终于找到了在钻石内雕刻三极管的办法。

    以往利用钻石制作半导体都需要把钻石研磨成一个薄片,🃗然后以钻石薄片作为衬🅞🇭🛯底,在薄片上制作半导体🎁🎇🎽。

    其实利用激光雕刻技术,可🊽以在立方体🙜🋊🗦的钻石内部雕刻半导体。

    比🇷🝍如,可以在制造人造钻石🊽的时候,在钻石内部均匀地掺入钙,然后把人造钻石打磨🊖🐐成立方体,再用两束、或者多束激光对钻石内部进行雕刻,里面的碳会在高温下与钙反应,生成碳化钙半导体。

    要想雕刻得精度高,只要提高激🆄光的频率升高、并收窄激光束的宽度即可。激光的频率越高,雕刻的精度越高。目前频率最高的激光器就是高频X射线激光器,可以把一个X射线光源分成多份、并🌄☌♥保持相位同步,以确保在激光交叉点形成能量叠加。

    如果在钻石内形成半导体的温度要求🆽🕁🆪高,只需要增加激光器的数量,让更多🌎♧束激光叠加在一起,便可以提高温度。

    这样制作出🝔🊸来的半导🁮体集成度高、耐高温,效率可以提高上百倍🎆🎹🖃。