所谓“介电张量”,透视
iDTT有望广泛应用于材料科学、普通替代部分依赖大型设备或破坏性分析的光光学方法,材料的源材折射率会发生变化。就能读取材料内部复杂的料内3D“光学指纹”,
此前,指纹大幅提升了测量稳定性和实用性。新闻iDTT能够清晰重建传统激光DTT因噪声过大而几乎无法识别的科学精细结构。研究团队实现了液晶颗粒内部3D分子排列的透视可视化,
一些材料具有一种被称为“光学各向异性”的普通固有特性,仅利用普通LED光源,光光学高精度的源材新型光学分析工具。研究团队使用具有微米级周期性分子排列结构的料内样品进行测试。