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oe1(光电查) - 行业应用

  • 修改石墨烯以调整其光学特性

    石墨烯不仅是高强度导电材料且应用广泛,还具备可定制的优异光学特性,本文将探讨其光学特性及如何对其进行调整。

  • 一文深入了解“健康之光”激光在医疗保健中的多种用途

    激光技术因能产生单色、相干且精准聚焦的光束,在医疗领域应用广泛,兼具微创、精准等优势,还可与机器人、AI等深度融合。

  • 什么是光衰减?

    光纤高效传信号需相干光以减少功率损失,但仍存在光衰减。本文将探讨光衰减的定义及其背后的多种成因。

  • 石墨烯的光学特性是什么?

    石墨烯是潜力巨大的纳米材料,其柔韧、高强度等特性广受关注,本文将聚焦探讨非功能化石墨烯的光学特性。

  • 什么是光学薄膜?

    薄膜是多种技术中的薄涂层,人们多关注其阻隔刺激或导电用途,本文将讨论另一类——光学薄膜。

  • 原子力显微镜 (AFM) 与光镊的结合

    原子力显微镜(AFM)是测量样品形貌特性的重要工具,功能不断扩展,光镊可单原子层面操控材料,二者结合助力生物学高效力测量,本文将探讨此结合。

  • 自由电子激光器的基本原理

    1971年问世的自由电子激光器,运行机制异于传统激光器,以高速电子和光子成束,宽带宽可调谐,由电子加速器等部件构成,靠电子相干辐射工作。

  • 太阳能光伏聚光器的优缺点

    化石燃料等不可再生能源因环境负面影响受关注,地球气候快速变化加剧此情况,人们愈发重视可再生能源,力求使其成为未来主要能源。

  • 利用电子显微镜和光谱分析摩擦和磨损

    摩擦和磨损常因固体表面润滑不足发生,存在于多工业机械环境,有多种分析方法,本文将研究用电子显微镜和光谱分析二者。

  • 食品科学中的电子显微镜和成像方法

    显微镜技术应用广泛,电子显微镜等高倍高分辨率技术可细致观察事物,在食品行业及样品分析中是理想选择,能直接观察样品,也可将图像转数据深入分析。

  • 聚合物在光学应用中的用途

    聚合物应用广泛,光学聚合物虽少被关注,却在医疗、国防等领域的先进光学元件中多用,本文将探讨其定义与特定应用用途。

  • 自由电子激光器的基本原理

    自由电子激光器1971年问世,运行机制异于传统激光器,以高速电子与光子组成激光束,电子穿高磁化结构不相互作用,由此得名。

  • 氧化石墨烯如何用于光学应用?

    石墨烯及氧化石墨烯应用广泛,其光学特性常被忽视,二者光学特性有差异且均有益,本文探讨氧化石墨烯在光学应用中的方式与原因。

  • 液体中的激光烧蚀

    激光烧蚀是激光加工常用技术,分真空固体烧蚀与液体环境烧蚀(LALE/PLAL),其过程可控,依激光通量等因素去除材料。

  • 什么是陶瓷增益介质?

    激光器组件材料多样,关键的活性激光介质(又称增益介质)可放大激光以实现预期功能,本文探讨用陶瓷作为该活性材料的方法。

  • 电子显微镜如何帮助我们了解过敏反应?

    电子显微镜能对生物、纳米材料等微小结构成像,虽使用数十年,近年才受关注,在研究过敏反应机制中应用广泛。

  • 石墨烯涂层智能隐形眼镜

    2004年首次分离的石墨烯,因特性多、形态多样,应用广泛且持续增长,相关产品和应用开发量超其他材料。

  • 非侵入性手术中的光通信

    光纤在医疗领域应用数十年,除助力侵入性治疗,现还用于光学传感器及非侵入性、微创手术,本文探讨其在传感器及微创手术中的应用。

  • OLET 是否比 OLED 更出色?

    OLET作为OLED有力竞争者,效率高、制造简、集成灵活,采用电压驱动和平面设计,适配柔性基板,有望推动下一代光电器件发展。

  • 光纤作为关键基础设施:重塑美国网络,实现速度、安全和公平

    光纤网络成关键国家基础设施,取代铜线满足增长的数据需求,对多领域至关重要,意义涉及多方面。