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oe1(光电查) - 行业应用

  • 利用光学轮廓仪推进生物膜研究

    一家领先大学研究实验室研究细菌生物膜时,在测量中遇难题。用光学剖面仪成像虽好,但样品制备等环节复杂,影响及时重复表征。

  • 优化光学轮廓仪在氩气室环境中的精度

    在氩气室中使用光学轮廓仪,能在氩气环境下精确计量。氩气室可?;っ舾胁牧?,其与光学轮廓仪结合为研究和制造带来新机遇。

  • 热成像如何工作?

    热成像技术是捕捉物体散发的热量并将其可视化的过程。在维护、建筑、医疗和安防等领域具有广泛的应用,随着热成像技术的进步,它将成为各个领域数据驱动决策不可或缺的工具。

  • 远心镜头的优点、缺点和应用

    远心镜头通过减少入射光线与图像传感器边缘角,让光线平行穿过,实现最小失真,较传统镜头图像精度更高、细节更丰富。

  • 钙钛矿晶体在X射线探测中的应用:低剂量成像技术的进展

    钙钛矿单晶因易合成、光电特性优异,如长载流子扩散长度、高迁移率等,在太阳能电池、光电探测器和激光器等领域备受关注。

  • 光学传感器的用途是什么?

    光学传感器通过将光线转换为电信号来检测和测量光强度。这些传感器连接到响应光变化的电触发器。光学传感器用于各种设备,包括计算机和运动探测器。

  • 镜子与透镜 - 了解两者的区别

    镜子和透镜作用于光线的方式不同,镜子靠反射光线成像,透镜靠折射光线成像,二者因不同的光学原理呈现出不同的成像效果 。

  • 量子通信系统中的光放大

    过去十年,基于量子力学原理的技术发展迅速。光放大技术能增强微弱量子信号且保持其特性,助力远距离安全量子信息传输。

  • 什么是光子分子?

    美国物理学家利用雷德堡极化子技术造出首个三光子分子,突破光子无相互作用常规,有望用于量子信息系统及高效量子计算机。

  • 超快X射线光谱有哪些应用?

    本文探讨了超快 X 射线光谱学的演变和基本方面,研究了它的广泛应用,并讨论了这一领域的挑战和最新进展。

  • 改进增材制造: 碳黑在激光加工中的作用

    最近发表在《先进光子学研究》(Advanced Photonics Research)上的一项研究探讨了炭黑(CB)纳米粒子如何改善聚合物激光粉末床熔融(PBF-LB/P)中使用的聚合物粉末的热光学特性。

  • 如何阅读质谱仪图表: 新手指南

    质谱法能鉴定化合物,通过电离、分离离子产生质谱获取分子详细信息。本文为你带来解读质谱仪图谱及其主要特征的综合指南。

  • X射线光谱用于评估分子内的原子行为

    根据发表在《美国化学学会杂志》上的一项研究,一个国际研究小组使用 X 射线光谱法评估了这些动态,这使他们能够检查分子内单个原子的行为。

  • 新研究推进混沌加密技术在安全通信中的应用

    巴黎电信与米兰理工大学团队开发新型光学接收器,利用混沌加密及光子芯片微天线技术,在极端大气湍流中实现安全高速光通信,保障信号完整性。

  • 台湾制造商台积电推出了世界上最先进的微芯片:2nm芯片

    台积电推出的 2nm 芯片预计今年下半年量产,制程更先进,晶体管密度提升 15%,性能、能效优势显著,应用前景广阔,但面临制造复杂、散热等挑战 。

  • 纳米光子学在计算中的作用

    在计算需求突破传统电子极限的当下,纳米光子技术崛起。它借光子替代电子,为下一代应用带来高速处理、低功耗及强扩展性优势 。

  • 诊断故障电池或能带来更好的电池

    林锋和路易斯-马德森领导的化学家团队找到了一种观察电池界面的方法,这些界面是深埋在电池内部的狭小、棘手的地方。研究成果发表在《自然-纳米技术》杂志上。

  • 利用 3D 细胞培养洞察革新再生医学

    在最近发表于《科学报告》(Scientific Reports)的一篇文章中,研究人员采用多模态成像方法研究了 I 型胶原三维细胞培养模型,重点研究了人真皮成纤维细胞(HDF)与细胞外基质(ECM)之间的相互作用。通过结合结构、形态和生化成像技术,该研究为3D支架内的细胞行为提供了新的见解。

  • 推动人工智能半导体器件发展:单个晶体管充当神经元和突触

    新加坡国立大学 (NUS) 的研究人员已经证明,单个标准硅晶体管(计算机、智能手机和几乎所有电子系统中使用的微芯片的基本构件)在以特定的、非常规的方式操作时可以像生物神经元和突触一样发挥作用。

  • 半导体激光器如何工作?

    自从1962年发现半导体激光器以来,这项技术已经成为各个领域进步的组成部分,半导体激光器广泛应用于光通信、生物医学、集成光学和材料科学等领域,但它们是如何工作的呢?