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스크등에 쓰인 비트의 모양새 조사등에 쓰이고 있으며 최근 FPD(flat panel display)의 제조공정 분석장비로도 활용된다.
또한 관찰, 측정에 그치지않고 초소형 로봇의 기능도 할 수 있어 Nanolithography, Nanomaching, 분자의 합성등에 사용된다
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Nanoscale의 배율까지 측정(25 10,000,000배)
마. Inverted 현미경과 동시에 사용되어 광학현미경의 제반특성을 모두 활용 가능
바. NanoIndentation에 의한 유전자 조작 기술
참고 문헌 - 나노 테크놀로지 입문 /川合知二/김태엽,홍영대 공역/도서출판 성안
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현미경을 이용한 선표준물 측정 시스템 개발, 한국정밀공학회, 2009
고선아 - 근접장 광학 현미경 제작 및 소멸파 측정, 한양대학교, 2003
교육과학기술부 학술연구정책실 원천연구과 - \'광학현미경\'으로 나노입자 성장과정 분석, 한국개발연구
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현미경 [phase contrast microscope, 位相差顯微鏡] 암시야현미경 [dark-field microscope, 暗視野顯微鏡] 투과전자현미경 [transmission electron microscope, 透過電子顯微鏡], 980-1100 1991-2020
김성호, 2005.2.25., 식품위생 미 생물학적 실험편, 172
금동화, 2006.12.20 , 나노
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기술의 배경 및 발전과정
1959 : 파인만(R. Feynman) 박사 나노기술 개념 제시
1983 : 주사형 터널 현미경(STM) 개발 - Eyes & Fingers
1985 : 플러렌(C60) 발명 - 최초 나노소재
1986 : 드렉슬러(K.E. Drexler)박사 나노장치의 모델 제시
1989 : IBM Logo Lettering - 최
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