时间频率体系建设领军者。主要从事时间频率、光干涉和光纤光电子计量研究,提出准相干光干涉光纤传感,干涉逼近测量液体折射率等新原理;研究空气折射率干涉仪设计原理,光干涉测量长度的相对不确定度极限等;主持研
印机的数字光投射使其粘结剂凝固,然后对打印的物体进行加热,以成为纯玻璃的固体物体。 值得一提的是,粘合剂的折射率与玻璃的折射率相差无几。因此,光线通过材料时几乎没有散射。实验中,CAL打印的玻璃物体不
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波长,NA是投影透镜的数值孔径,它主要与环境折射率有关)。要想提高分辨率,要么减小光源波长,要么提高数值孔径,而无论哪一种方法都难如登天。 方法一:减小光源波长。 光源的波长越小分辨率越高,但是制
,只有光度折射率很高的宝石才可能产生“火彩”,而石榴石折射率很低,照说是不可能产生火彩的,可是它们当中有的确实产生了。精品(贵)石榴石的大量上市,反过来证明了钻石矿业的一场静悄悄的科技革命。人们利用
;(15)推迟势;(16)偶极辐射;(17)介电体与导电体的宏观麦克斯韦方程与磁极化;(18)伽伐尼电池;(19)电热效应;(20)群速度;(21)复折射率;(22)金属中的折射;(23)伦琴射线的折射系数
理论上研究了具有负折射率的材料,其后在1996年前后具有负折射率的结构被制造出来[1, 2]。这种光学材料被称为左手性材料 (left-handed materials)。光从真空进入这样的材料,入射
,又该如何检验?还需要调制一种与被观测细胞折射率相似的荧光小球溶液做 “替身”,先用已知的荧光小球的直径,测算两个波函数之间的相位差,再替代到被观测细胞上…… 这些都是随时可能出现的问题:伤害性不大
式光刻机TWINSCANXT:1900i,该设备采用折射率达到 1.44 的去离子水做为媒介,实现了 45nm 的制程工艺,并一举垄断市场。 这造成当时的另两大光刻巨头尼康、佳能主推的157nm 光源
三棱镜折射一次,然后计算不同色光的折射率。通过这个实验,他发现不同色光的折射率不同而且保持恒定,这才让他确信,这些七色光的性质是不同的,因此白光确实不是一种光,而是由不同的光构成的。 但是,在连三
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印机的数字光投射使其粘结剂凝固,然后对打印的物体进行加热,以成为纯玻璃的固体物体。 值得一提的是,粘合剂的折射率与玻璃的折射率相差无几。因此,光线通过材料时几乎没有散射。实验中,CAL打印的玻璃物体不
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波长,NA是投影透镜的数值孔径,它主要与环境折射率有关)。要想提高分辨率,要么减小光源波长,要么提高数值孔径,而无论哪一种方法都难如登天。 方法一:减小光源波长。 光源的波长越小分辨率越高,但是制
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;(15)推迟势;(16)偶极辐射;(17)介电体与导电体的宏观麦克斯韦方程与磁极化;(18)伽伐尼电池;(19)电热效应;(20)群速度;(21)复折射率;(22)金属中的折射;(23)伦琴射线的折射系数
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理论上研究了具有负折射率的材料,其后在1996年前后具有负折射率的结构被制造出来[1, 2]。这种光学材料被称为左手性材料 (left-handed materials)。光从真空进入这样的材料,入射
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,又该如何检验?还需要调制一种与被观测细胞折射率相似的荧光小球溶液做 “替身”,先用已知的荧光小球的直径,测算两个波函数之间的相位差,再替代到被观测细胞上…… 这些都是随时可能出现的问题:伤害性不大
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式光刻机TWINSCANXT:1900i,该设备采用折射率达到 1.44 的去离子水做为媒介,实现了 45nm 的制程工艺,并一举垄断市场。 这造成当时的另两大光刻巨头尼康、佳能主推的157nm 光源
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三棱镜折射一次,然后计算不同色光的折射率。通过这个实验,他发现不同色光的折射率不同而且保持恒定,这才让他确信,这些七色光的性质是不同的,因此白光确实不是一种光,而是由不同的光构成的。 但是,在连三
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