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生物研究者的工作是在校正波前像差發現未被發現的事物。我們的工作是通過用于自適應光學顯微鏡的可變形反射鏡幫助您實現這一目標。這篇文章主要介紹Alpao和BMC變形反射鏡在顯微鏡當中的應用和改善后的圖像。ALPAO變形鏡在顯微鏡的應用自適應光學系統可以糾正樣品的像差,但也可以糾正由指數不匹配引入的顯微鏡和球面像差。如果不進行校正,這些像差會降低顯微鏡的分辨率。ALPAODM和系統在多光子顯微鏡、共聚焦
透明導電薄膜(TCF)廣泛用于現代電子設備中。這些薄的導電薄膜在沉積在玻璃、硅或聚合物基板上時可以帶電。TCF可用作OLED和太陽能電池的電極,或者用于您最喜歡的手機觸摸屏上的導電層。圖1:透明導電膜(TCF)是所有觸摸屏技術的基礎在TCF中,氧化銦錫(ITO)因其出色的透明度和電氣特性而成為行業標準。最近的材料,如氧化石墨烯(GO)或PEDOT,由于它們比ITO更容易彎曲,因此在柔性電子產品方面
LASEROPTIK是在20世紀80年代由Johannes Ebert博士創立,由于Ebert博士在漢諾威大學量子光學研究所積累了薄膜制造和表征方面的經驗,為精進鍍膜技術奠定了基礎。經過幾十年的發展,LASEROPTIK使用許多不同的涂層鍍膜技術來找到滿足各種需求的解決方案,如今,有六種不同的鍍膜涂層(ALD/EBE/IAD/IP/MS/IBS),每種方法都有自己的優點和缺點。如下是六種涂層鍍膜技
非球面透鏡相對于球面透鏡的優點非球面透鏡相對于球面透鏡的優點有球面像差校正、系統小型化、重量減輕,這些優點使得非球面透鏡的成像性能和成像質量比球面透鏡更好。像差校正使用球面透鏡,會不可避免出現成像誤差,即所謂的球面像差,這導致圖像略微模糊、失焦,因為光線無法會聚在光軸的同一個焦點上。非球面光學元件是旋轉對稱的,有一個或多個非球面偏離球體形狀,隨著離光軸距離的增加,表面的曲率半徑也隨之改變。這些特性
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