2021-12-23
nanoTHz納米分辨太赫茲成像和光譜系統(tǒng)在半導(dǎo)體工業(yè)中有著巨大的應(yīng)用潛力,受益于太赫茲良好的穿透性和低能量以及納米級的高空間分辨率,系統(tǒng)對半導(dǎo)體產(chǎn)品可進(jìn)行無損檢測,..
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2021-12-23
nanoTHz納米分辨太赫茲成像和光譜系統(tǒng)在生物領(lǐng)域同樣有著巨大的應(yīng)用潛力,太赫茲低能密度不易造成細(xì)胞、細(xì)菌等生物樣品的損失,穿透性能高于紅外檢測手段,傳統(tǒng)太赫茲技術(shù)受..
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2021-12-23
通過不同強(qiáng)度的光鑷光強(qiáng)對PMMA體系小球進(jìn)行5s的擾動(dòng),然后觀測體系的動(dòng)態(tài)變化,定量計(jì)算三維空間和時(shí)間上微球的動(dòng)態(tài)移動(dòng)尺度,通過徑向密度分布函數(shù)的變化可以確定“籠效應(yīng)..
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2021-12-23
光鑷技術(shù)在生物系統(tǒng)領(lǐng)域有較佳的應(yīng)用潛力,操作領(lǐng)域涵蓋熒光納米尺度物質(zhì),染色體,細(xì)胞和細(xì)菌等一類病原體。光鑷主要采用高度聚焦的激光來引導(dǎo)、操控微米甚至納米尺度的目標(biāo)..
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2021-12-23
經(jīng)高數(shù)值孔徑顯微物鏡緊聚焦后,激光束可形成光阱,微小物體受光壓而被束縛在光阱處,通過計(jì)算機(jī)加載在空間光調(diào)制上的全息圖像改變激光波前分布,可空間移動(dòng)緊聚焦光束光束..
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2021-12-23
nanoTHz納米分辨太赫茲成像和光譜系統(tǒng)在半導(dǎo)體工業(yè)中有著巨大的應(yīng)用潛力,受益于太赫茲良好的穿透性和低能量以及納米級的高空間分辨率,系統(tǒng)對半導(dǎo)體產(chǎn)品可進(jìn)行無損檢測,..
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