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激光剝離需要利用細長的激光光斑,傳統方法使用復雜且昂貴的大型光學元件來實現。本文介紹了一種利用單個DOE和標準場鏡(F-theta鏡)的方法來替代。激光紫外剝離加工的背景在許多平板顯示工藝中,屏幕層通常非常薄,使得加工極具挑戰性。為了解決這個問題,這些屏幕層通常用一種特殊的粘合劑粘合到載體晶片上,以便于加工。在粘合處理過后,還需要將它們分開,分開屏幕層得通過化學工藝、機械工藝或者越來越普遍的激光剝
LEUKOS通過在很大程度上異常色散狀態下使用泵浦波的選擇性光學耦合,提出了在光譜的可見部分擴展超連續譜產生的實驗和數值研究,產生了400~2000nm超連續譜激光。例如Leukos的SAMBA,Opera,ELECTRO-VIS型號的超連續譜激光器。LEUKOS發表的這篇文章的中文標題可以翻譯為:微結構光纖中四波混頻控制的可見超連續譜產生。光學和微波通信研究所提出了一項實驗和數值研究,通過使用大
經過多年的發展,MW顯微鏡載物臺相關的論文文獻已經有數百篇之多,比如前幾篇文章介紹的化學領域,生物領域,傳感器領域,細胞領域,微型機器領域等等,這篇文章簡單介紹了一下MW顯微鏡電動平臺在自然化學產物,植物動作電位研究,生態學研究應用中的MW顯微鏡載物臺論文和MW顯微鏡載物臺文獻。Marzhauser顯微鏡電動平臺在自然化學產物研究中的應用MDPI的一篇文章報道了MarzhauserWetzlar顯
Phasics 的波前傳感器和定量相位成像相機結構緊湊,對振動不敏感,可與任何光學顯微鏡集成。這使得?SID4?成為執行在線和離線材料鑒定的理想工具,例如繪制透明材料中Phasics測量折射率變化、激光誘導波前傳感器測激光損傷閾值監測、光學波前傳感器測量表面形貌和納米顆粒光熱成像。可以測量范圍廣泛的樣品,包括飛秒激光刻寫波導、光纖布拉格光柵、微結構光學表面、光學涂層、納米粒子。
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