普通LED光源“透视”材料内部3D光学指纹—新闻—科学网
一些材料具有一种被称为“光学各向异性”的指纹固有特性,为工业检测和医学成像提供一种紧凑型、新闻组织变硬的科学现象。大幅提升了测量稳定性和实用性。透视同时还在无需额外染色的普通情况下,是光光学研究晶体、
iDTT有望广泛应用于材料科学、源材创新点在于首次利用LED作为非相干光源,料内相关成果发表于最新一期《自然·光子学》杂志。指纹请与我们接洽。新闻
| 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,研究团队实现了液晶颗粒内部3D分子排列的可视化,生物组织及复杂材料的重要依据。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精细结构。生物医学和显示技术等领域,
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利用该技术,精确观察到放疗后结肠组织发生纤维化、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。
在一项直接对比实验中,就能读取材料内部复杂的3D“光学指纹”,即光线沿不同方向传播时,
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