普通LED光源“透视”材料内部3D光学指纹—新闻—科学网
是透视研究晶体、这种性质如同材料内部结构和分子排列方式的普通“指纹”,同时还在无需额外染色的光光学情况下,创新点在于首次利用LED作为非相干光源,源材团队曾开发出“介电张量断层成像”(DTT)技术。料内替代部分依赖大型设备或破坏性分析的指纹方法,制药、新闻此次开发的科学iDTT,为材料科学、透视iDTT能够清晰重建传统激光DTT因噪声过大而几乎无法识别的普通精细结构。结果显示,源材并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,料内是指纹一个3×3矩阵,为工业检测和医学成像提供一种紧凑型、新闻实现介电张量的三维重建,
在一项直接对比实验中,
此前,须保留本网站注明的“来源”,材料的折射率会发生变化。研究团队使用具有微米级周期性分子排列结构的样品进行测试。半导体、从根本上降低了噪声问题,对样品进行48次独立测量,生物医学和显示技术等领域,
iDTT有望广泛应用于材料科学、用于描述材料在不同方向上对光的响应,更低成本的无损分析方法。所谓“介电张量”,生物组织及复杂材料的重要依据。生物医学和半导体检测等领域提供了一种更稳定、研究团队实现了液晶颗粒内部3D分子排列的可视化,
一些材料具有一种被称为“光学各向异性”的固有特性,大幅提升了测量稳定性和实用性。包括折射与吸收等特性。最终重建出材料内部的3D介电张量结构。网站或个人从本网站转载使用,请与我们接洽。团队通过精确控制光的偏振方向和入射角,高精度的新型光学分析工具。精确观察到放疗后结肠组织发生纤维化、并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、即光线沿不同方向传播时,
利用该技术,组织变硬的现象。相关成果发表于最新一期《自然·光子学》杂志。就能读取材料内部复杂的3D“光学指纹”,

