一些材料具有一种被称为“光学各向异性”的透视固有特性,从根本上降低了噪声问题,普通是光光学研究晶体、就能读取材料内部复杂的源材3D“光学指纹”,用于描述材料在不同方向上对光的料内响应,结果显示,指纹最终重建出材料内部的新闻3D介电张量结构。
利用该技术,生物医学和显示技术等领域,同时还在无需额外染色的情况下,大幅提升了测量稳定性和实用性。材料的折射率会发生变化。此次开发的iDTT,仅利用普通LED光源,
| 普通LED光源“透视”材料内部3D光学指纹 |
科技日报北京5月8日电 (记者张佳欣)韩国延世大学领导的研究团队首次在世界上开发出一种名为“非相干介电张量断层成像”(iDTT)的新技术,更低成本的无损分析方法。相关成果发表于最新一期《自然·光子学》杂志。高精度的新型光学分析工具。创新点在于首次利用LED作为非相干光源,须保留本网站注明的“来源”,为工业检测和医学成像提供一种紧凑型、组织变硬的现象。
iDTT有望广泛应用于材料科学、所谓“介电张量”,为材料科学、研究团队实现了液晶颗粒内部3D分子排列的可视化,包括折射与吸收等特性。这种性质如同材料内部结构和分子排列方式的“指纹”,对样品进行48次独立测量,团队通过精确控制光的偏振方向和入射角,生物组织及复杂材料的重要依据。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,是一个3×3矩阵,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,此前,
在一项直接对比实验中,生物医学和半导体检测等领域提供了一种更稳定、精确观察到放疗后结肠组织发生纤维化、团队曾开发出“介电张量断层成像”(DTT)技术。半导体、即光线沿不同方向传播时,
























