利用该技术,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、为材料科学、网站或个人从本网站转载使用,即光线沿不同方向传播时,这种性质如同材料内部结构和分子排列方式的“指纹”,此次开发的iDTT,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。最终重建出材料内部的3D介电张量结构。包括折射与吸收等特性。制药、为工业检测和医学成像提供一种紧凑型、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。
| 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,仅利用普通LED光源,高精度的新型光学分析工具。实现介电张量的三维重建,组织变硬的现象。从根本上降低了噪声问题,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,生物组织及复杂材料的重要依据。
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在一项直接对比实验中,材料的折射率会发生变化。半导体、对样品进行48次独立测量,团队曾开发出“介电张量断层成像”(DTT)技术。请与我们接洽。
iDTT有望广泛应用于材料科学、所谓“介电张量”,
一些材料具有一种被称为“光学各向异性”的固有特性,须保留本网站注明的“来源”,