chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

利用超快成像技術(shù)觀測到兩種截然不同的全息圖案

jf_64961214 ? 來源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2025-02-07 06:37 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

wKgZPGelOZuAY7ToAAH1CLzPU-8816.jpg

由浦項(xiàng)科技大學(xué)的 Dong Eon Kim 教授和精密測量科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新研究院的 X. Lai 教授領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)家團(tuán)隊(duì)在超快成像領(lǐng)域取得了突破性進(jìn)展,首次分別清晰地觀測到了蜘蛛腿和魚骨狀兩種截然不同的全息圖案。

研究小組利用近單周期激光脈沖不僅揭示和識別了蜘蛛腿狀和魚骨狀圖案,還揭示和識別了電子全息圖上的古伊相位效應(yīng)。這項(xiàng)工作為從全息圖案中正確提取目標(biāo)分子的核間分離開辟了一條途徑。

研究論文發(fā)表在《光: 科學(xué)與應(yīng)用》雜志上。

X 射線衍射等傳統(tǒng)成像方法在捕捉分子內(nèi)電子的快速運(yùn)動方面存在局限性。這種基于強(qiáng)場光電子全息(SFPH)的新方法有望以前所未有的分辨率徹底改變我們對這些基本構(gòu)件的認(rèn)識。

通過使用載流子包相控制的近單周期激光脈沖,研究小組能夠清晰地觀察和識別不同的全息圖案,揭示目標(biāo)分子內(nèi)電子動力學(xué)的細(xì)節(jié),因?yàn)橐郧白璧KSFPH測量的周期間干擾圖案被抑制了。

金教授解釋說:“這是第一次直接觀察到這些圖案。我們的方法使我們能夠在阿秒時間尺度上控制電子行為(阿秒是十億分之一秒)”。

研究人員通過提取目標(biāo)分子的結(jié)構(gòu)信息,展示了他們的方法的威力。研究成果可應(yīng)用于從化學(xué)、生物學(xué)到材料科學(xué)等各個領(lǐng)域。

重要的是,這種新方法比以往通常需要多次測量的方法更簡單。這一進(jìn)步具有多功能性,有可能與其他技術(shù)相結(jié)合,提供更精確的控制和洞察力。

Kim 教授說:“我們的工作為研究分子動力學(xué)和控制化學(xué)反應(yīng)開辟了令人興奮的途徑?!?br />
審核編輯 黃宇

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 成像技術(shù)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4

    文章

    310

    瀏覽量

    32264
  • 全息
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    36

    瀏覽量

    9627
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    又一難關(guān)被攻克!從“間接推測”到“直接觀測”:快成像如何揭秘納秒級磁動力學(xué)?

    成像技術(shù),研究人員首次能夠直接、清晰地觀測材料內(nèi)部的納秒級磁動力學(xué),將研究從“推斷”帶入“眼見為實(shí)”的新階段。 核心挑戰(zhàn):為何直接觀測如此困難? 然而,要真正“看見”這一過程,必須克服
    的頭像 發(fā)表于 04-10 07:07 ?20次閱讀
    又一難關(guān)被攻克!從“間接推測”到“直接<b class='flag-5'>觀測</b>”:<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>快成像</b>如何揭秘納秒級磁動力學(xué)?

    深度學(xué)習(xí)驅(qū)動的構(gòu)表面設(shè)計(jì)進(jìn)展及其在全息成像中的應(yīng)用

    當(dāng)前,深度學(xué)習(xí)技術(shù)構(gòu)表面(metasurface)全息成像技術(shù)的融合,有力推動了光學(xué)成像領(lǐng)域
    的頭像 發(fā)表于 04-09 13:55 ?94次閱讀
    深度學(xué)習(xí)驅(qū)動的<b class='flag-5'>超</b>構(gòu)表面設(shè)計(jì)進(jìn)展及其在<b class='flag-5'>全息</b><b class='flag-5'>成像</b>中的應(yīng)用

    商用車電驅(qū)動SiC功率模塊選型的結(jié)構(gòu)性分析:HPD封裝的局限與ED3封裝的技術(shù)復(fù)興

    全球交通電氣化的浪潮已呈現(xiàn)出兩種截然不同技術(shù)演進(jìn)路徑:以高產(chǎn)量、中等電壓架構(gòu)(400V-800V)為特征的乘用車(Passenger Electric Vehicle, PEV)市場,以及涵蓋重型卡車、客車及工程機(jī)械的商用車(
    的頭像 發(fā)表于 01-27 17:23 ?718次閱讀
    商用車電驅(qū)動SiC功率模塊選型的結(jié)構(gòu)性分析:HPD封裝的局限與ED3封裝的<b class='flag-5'>技術(shù)</b>復(fù)興

    航裕電源HY-LCS系列在低壓電器測試中的應(yīng)用

    對此,工程師們常常面臨一個共性難題:如何用一臺設(shè)備同時滿足高電壓小電流與低電壓大電流這兩種截然不同的測試需求?
    的頭像 發(fā)表于 11-11 16:09 ?901次閱讀
    航裕電源HY-LCS系列在低壓電器測試中的應(yīng)用

    三維成像技術(shù):共聚焦成像vs光片成像的光學(xué)切片

    存在顯著差異。下文,光子灣科技將深入對比這兩種成像技術(shù)的核心特點(diǎn),為科研人員根據(jù)研究目標(biāo)選擇適配工具提供參考。#Photonixbay.光學(xué)切片的作用普通光學(xué)顯微鏡
    的頭像 發(fā)表于 10-28 18:04 ?1062次閱讀
    三維<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技術(shù)</b>:共聚焦<b class='flag-5'>成像</b>vs光片<b class='flag-5'>成像</b>的光學(xué)切片

    電控可調(diào)表面實(shí)現(xiàn)實(shí)時太赫茲全息成像

    太赫茲波段在高速無線通信、高級加密和醫(yī)療成像等下一代技術(shù)中具有巨大應(yīng)用潛力。然而由于太赫茲波與大多數(shù)天然材料相互作用較弱,對其調(diào)控長期面臨技術(shù)挑戰(zhàn)。 過去二十年間,研究者逐漸轉(zhuǎn)向表面
    的頭像 發(fā)表于 10-24 07:54 ?334次閱讀
    電控可調(diào)<b class='flag-5'>超</b>表面實(shí)現(xiàn)實(shí)時太赫茲<b class='flag-5'>全息</b><b class='flag-5'>成像</b>

    ADI GMSL技術(shù)兩種視頻數(shù)據(jù)傳輸模式的區(qū)別

    本文深入介紹GMSL技術(shù),重點(diǎn)說明用于視頻數(shù)據(jù)傳輸?shù)南袼啬J胶退淼滥J街g的差異。文章將闡明這兩種模式之間的主要區(qū)別,并探討成功實(shí)施需要注意的具體事項(xiàng)。
    的頭像 發(fā)表于 10-10 13:49 ?2593次閱讀
    ADI GMSL<b class='flag-5'>技術(shù)</b><b class='flag-5'>兩種</b>視頻數(shù)據(jù)傳輸模式的區(qū)別

    兩種散熱路徑的工藝與應(yīng)用解析

    背景:兩種常見的散熱設(shè)計(jì)思路 在大電流或高功率器件應(yīng)用中,散熱和載流能力是PCB設(shè)計(jì)中必須解決的難題。常見的兩種思路分別是: 厚銅板方案:通過整體增加銅箔厚度(如3oz、6oz甚至更高),增強(qiáng)導(dǎo)熱
    的頭像 發(fā)表于 09-15 14:50 ?946次閱讀

    CMOS 2.0與Chiplet兩種創(chuàng)新技術(shù)的區(qū)別

    摩爾定律正在減速。過去我們靠不斷縮小晶體管尺寸提升芯片性能,但如今物理極限越來越近。在這樣的背景下,兩種創(chuàng)新技術(shù)站上舞臺:CMOS 2.0 和 Chiplet(芯粒)。它們都在解決 “如何讓芯片更強(qiáng)” 的問題,但思路卻大相徑庭。
    的頭像 發(fā)表于 09-09 15:42 ?1177次閱讀

    透明顯示三重奏:解碼LED貼膜屏、晶膜屏與全息屏的技術(shù)疆界

    在數(shù)字化顯示技術(shù)飛速發(fā)展的今天,LED貼膜屏、LED晶膜屏與LED全息透明屏如同三顆璀璨的明珠,各自閃耀著獨(dú)特的技術(shù)光芒。這三透明顯示技術(shù)
    的頭像 發(fā)表于 06-21 15:27 ?4688次閱讀
    透明顯示三重奏:解碼LED貼膜屏、晶膜屏與<b class='flag-5'>全息</b>屏的<b class='flag-5'>技術(shù)</b>疆界

    GLAD:利用全息圖實(shí)現(xiàn)加密和解密

    概述 全息圖能夠通過束相干光相干疊加獲得。用其中一束光照射生成的全息圖就可以得到另一束相干光,這樣全息圖就可以用作加密/解密的裝置了。 系統(tǒng)描述 在本例中一個復(fù)雜的隨機(jī)圖樣作為參考光
    發(fā)表于 06-13 08:42

    兩種感應(yīng)電機(jī)磁鏈觀測器的參數(shù)敏感性研究

    模式和發(fā)電模式下對閉環(huán)電壓電流模型磁鏈觀測器和滑模磁鏈觀測器參數(shù)敏感性進(jìn)行了研究,通過仿真和實(shí)驗(yàn)比較了這兩種觀測器對定、轉(zhuǎn)子電阻及勵磁電感的敏感性。同時還研究了基于這
    發(fā)表于 06-09 16:16

    銣原子鐘與CPT原子鐘:兩種時間標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)別

    兩種原子鐘的基本構(gòu)成。銣原子鐘使用銣原子的基態(tài)(或極態(tài))的能級躍遷來進(jìn)行時間測量。銣原子的個能級之間的能量差非常小,因此可以產(chǎn)生非常精確的時間信號。而CPT
    的頭像 發(fā)表于 05-22 15:49 ?873次閱讀
    銣原子鐘與CPT原子鐘:<b class='flag-5'>兩種</b>時間標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)別

    GLAD應(yīng)用:體全息光柵模擬

    和Brady提出體全息成像技術(shù),采用體全息光柵作為選擇成像元件,對物體進(jìn)行實(shí)時三維成像。與采用常
    發(fā)表于 05-15 09:32

    《FDTD Solutions仿真全面教程:構(gòu)表面與光束操控的前沿探索》

    及MATLAB結(jié)果分析—偏振轉(zhuǎn)換效率計(jì)算 (九)利用TFSF計(jì)算納米結(jié)構(gòu)散射場信息 (十)利用TFSF和自定義材料計(jì)算復(fù)合結(jié)構(gòu)散射場信息 (十一)利用MATLAB計(jì)算結(jié)果及腳本設(shè)置構(gòu)
    發(fā)表于 04-22 11:59