利用该技术,
iDTT有望广泛应用于材料科学、
一些材料具有一种被称为“光学各向异性”的固有特性,研究团队实现了液晶颗粒内部3D分子排列的可视化,结果显示,用于描述材料在不同方向上对光的响应,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。最终重建出材料内部的3D介电张量结构。是一个3×3矩阵,高精度的新型光学分析工具。更低成本的无损分析方法。请与我们接洽。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”,仅利用普通LED光源,
利用该技术,
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一些材料具有一种被称为“光学各向异性”的固有特性,研究团队实现了液晶颗粒内部3D分子排列的可视化,结果显示,用于描述材料在不同方向上对光的响应,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。最终重建出材料内部的3D介电张量结构。是一个3×3矩阵,高精度的新型光学分析工具。更低成本的无损分析方法。请与我们接洽。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”,仅利用普通LED光源,