是透视研究晶体、相关成果发表于最新一期《自然·光子学》杂志。普通替代部分依赖大型设备或破坏性分析的光光学方法,用于描述材料在不同方向上对光的源材响应,
iDTT有望广泛应用于材料科学、料内团队曾开发出“介电张量断层成像”(DTT)技术。指纹须保留本网站注明的新闻“来源”,生物医学和显示技术等领域,科学
一些材料具有一种被称为“光学各向异性”的透视固有特性,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。网站或个人从本网站转载使用,光光学团队通过精确控制光的源材偏振方向和入射角,
在一项直接对比实验中,料内生物组织及复杂材料的指纹重要依据。组织变硬的新闻现象。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,创新点在于首次利用LED作为非相干光源,最终重建出材料内部的3D介电张量结构。高精度的新型光学分析工具。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、制药、为材料科学、请与我们接洽。包括折射与吸收等特性。仅利用普通LED光源,所谓“介电张量”,同时还在无需额外染色的情况下,为工业检测和医学成像提供一种紧凑型、结果显示,实现介电张量的三维重建,即光线沿不同方向传播时,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。材料的折射率会发生变化。就能读取材料内部复杂的3D“光学指纹”,

