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吸光器或降低太阳能电池成本
http://www.planika.cn/news/1191.html近日,美国科学家制造出了迄今最薄的有效可见光吸光器,这种纳米结构的厚度仅为普通纸的千分之一,最新设备有望降低太阳能电池的成本并提高其光电转化效率。参与...
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新型量子加密技术有望击碎“棱镜”
http://www.planika.cn/news/1182.html上周在有关于莫斯科的新闻中,最热门的话题依然是围绕着美国的“泄密者”斯诺登,他目前正寻求在俄罗斯临时避难。与此同时,在这座城市的另一边,尼古拉斯吉新博...
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光学冷加工知识科普大全
http://www.planika.cn/tech/1177.html光学冷加工工艺 第1道:铣磨,是去除镜片表面凹凸不平的气泡和杂质,(约0.05-0.08)起到成型作用. 第2道 精磨,是将铣磨出来的...
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镀膜光学镜片加工工艺
http://www.planika.cn/tech/1176.html光学冷加工生产操作2光学冷加工工序 第1道:铣磨,是去除镜片表面凹凸不平的气泡和杂质,(约0.05-0.08)起到成型作用....
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光学薄膜与真空镀膜技术
http://www.planika.cn/tech/1175.html光学薄膜与真空镀膜技术:光学薄膜真空镀膜技术一般采用物理气相沉积(PVD)技术。PVD包括热蒸发、溅射、离子镀等方法。热蒸发原理图(图源网络,侵删)1...
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光学镀膜的发展史
http://www.planika.cn/tech/1174.html1892年:英国泰勒(H.D.Toylor著名的Cook,Triplet镜头设计师)发现,把烧过的望远镜物镜表面经风化出现紫色,和新的透镜比较,发现能...
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耐热玻璃知识避免消费者进入误区
http://www.planika.cn/tech/1173.html烹饪爱好者以及常在厨房中忙碌的主妇们,总免不了接触各类玻璃器皿。但由于对玻璃制品缺乏了解,且市场上产品标识不明确,不少主妇陷入了使用误区...
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辨别好膜差膜的方法
http://www.planika.cn/tech/1172.html分别膜的8大方法: 1.鼻闻。劣质膜通常采用压敏胶,这种胶含有大量苯甲醛分子,在阳光照射下会挥发产生异味,而专用的汽车膜和建筑膜安装胶几...
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玻璃抛光的一些方法
http://www.planika.cn/tech/1171.html玻璃抛光,是指利用化学或者物理的方法,祛除玻璃表面的纹路,划痕以及一些其他的瑕疵,提高玻璃的透明度和折射率,让玻璃更加玻璃化。 方法1...
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热弯有机玻璃的正确方法
http://www.planika.cn/tech/1170.html(图源网络,侵删)我在这里和大家一起分享一下我的几点看法。 第一点、是要充分准确地了解你所要热弯的是不是亚克力即有机玻璃;是进口的还是国产...
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全面解析光开关技术与应用
http://www.planika.cn/tech/1167.html随着光纤通信技术的发展和密集波分复用系统的应用,光联网已经成为网络发展的趋势。光联网络技术的实现主要依赖于光开关、光滤波器、光放大器、密集波分复用(D...
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反射光学元件助力多光谱成像系统
http://www.planika.cn/tech/1157.html传统的光学系统设计通常利用透镜的折射特性,但是对于需要在广泛的激光波长范围内实现多光谱成像的应用,基于透镜的系统就明显无法胜任了。相比之...
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新型干涉光谱成像技术研究取得重要进展
http://www.planika.cn/news/1155.html近日,西安光机所新型干涉光谱成像技术研究取得重大进展,以光谱室胡炳樑研究员为首的研究团队在国内率先将离轴三反光学系统应用于短波红外干涉光谱成像系...
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原子吸收光谱分析中的干扰与消除方法
http://www.planika.cn/tech/1153.html虽然原子吸收分析中的干扰比较少,并且容易克服,但在许多情况下是不容忽视的。为了得到正确的分析结果,了解干扰的来源和消除是非常重要的。(图源圣...
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利用单纳米粒子散射光谱技术实时追踪生物分子
http://www.planika.cn/tech/1152.html华东理工大学研究人员利用自主搭建的多通道光谱仪器,观测到单个纳米粒子的光学信号,并通过将单粒子光谱技术与多种调控手段相结合,成功在线监测到单个金、银、...