相機拍攝過程中的基礎光學知識
光圈F:光圈是鏡頭的參數,定義是:光圈F值=鏡頭焦距/鏡頭有效口徑直徑,這個值越小光圈越大,代表通光....
從制造端來聊聊——芯片是如何誕生的
光刻膠層透過掩模被曝光在紫外線之下,變得可溶,掩模上印著預先設計好得電路圖案,紫外線透過它照在光刻膠....
半導體所在硅上In線的光致相變機理中取得新進展
近期,他們將此算法應用到Si的(111)表面In線相變中,解決了實驗上的諸多爭議。Si的(111)表....
強攻磁性原子鏈的馬約拉納簡析
我們大眾的學習記憶和印象中,物理學規(guī)律總是那么簡明、直接、鏗鏘有力而不可撼動!對視覺結構敏感的人們,....
介紹一下顯示器中用到的光學知識
想得到一張自己滿意的圖片,光會使用單反還不行,還需要一個合格的顯示設備,這決定了拍攝的圖片表達是否精....
傳輸線理論:觀察反射系數和駐波
自然界中各種類型的波的行為從根本上說是相同的。就像聲音在懸崖峭壁上的回聲一樣,電波在遇到它們所處介質....
超薄二維材料非線性量子光源介紹
隨著量子科學的不斷發(fā)展,量子系統(tǒng)的規(guī)模也在不斷擴大。相比傳統(tǒng)的空間量子光學系統(tǒng),集成量子光學系統(tǒng)能夠....
淺析非彈性中子散射譜儀的物理應用
現(xiàn)代工業(yè)以及日常生活中離不開各種各樣的高性能材料,這些材料優(yōu)異的性質取決于其微觀結構或者動力學行為。
海森堡不確定性原理的本質是什么呢?
海森堡不確定性原理是德國物理學家維爾納·海森堡于1927年提出的,它表明在量子力學里,粒子的位置和動....
中子星的磁場之謎:為什么不帶電的中子會產生超強磁場?
中子星是一種奇特的天體,它們由大質量恒星在死亡時坍縮而成,半徑只有幾十公里,但質量卻相當于太陽的幾倍....
為什么不帶電的中子會產生超強磁場呢?
中子星是一種奇特的天體,它們由大質量恒星在死亡時坍縮而成,半徑只有幾十公里,但質量卻相當于太陽的幾倍....
得到能量的電子為何不能長留高能級軌道上呢?
我們都知道,原子由原子核和電子組成,電子在原子核周圍按照一定的規(guī)律運動,這些規(guī)律可以用量子力學來描述....
什么是函數式編程?使用函數式編程為什么會有幫助呢?
你可能認為軟件產品生命周期中耗時最長、費用最高的階段是系統(tǒng)的初期開發(fā)階段,因為所有美妙的功能都是在這....
介紹基于qPlus力傳感器的AFM及其在各種體系中的應用
顯微鏡是人類認識微觀世界的最重要工具之一。光學顯微鏡的誕生讓人們第一次看到了細菌、細胞等用肉眼無法看....
探討光纖中的集成光學與離散光學
光纖集成光學和離散光學有望成為光子學集成的一個新分支。這種集成技術可以通過離散的方法方便地在一根光纖....
晶體管誕生100周年時會是什么樣?
不過電子設備專家表示,到2047年,量子計算的發(fā)展速度還不足以挑戰(zhàn)晶體管的地位。“晶體管仍將是最重要....
到底什么是數字化?
現(xiàn)實世界中,大多數物理量是連續(xù)變化的,例如海拔高度的變化、丘陵連綿起伏的變化、聲音的大小、溫度的高低....
史密斯圓圖的歷史和來龍去脈
等式 3 很容易理解;它給出了給定ZL 的負載反射系數。例如,如果 ZL = 50 + j50 Ω....
介紹一款極低電壓低抖動低功耗頻率綜合器芯片
半導體所半導體超晶格國家重點實驗室高速圖像傳感及信息處理課題組的張釗研究員等研制出一款極低電壓、低抖....
為什么某些材料在低溫下會變成超導體呢?這背后有什么物理機制呢?
超導是一種物理現(xiàn)象,指某些材料在低溫下電阻突然消失,呈現(xiàn)出零電阻和完全抗磁性的特征。
介紹工業(yè)相機最常用的C接口和CS接口
隨著科學技術的發(fā)展,工業(yè)相機,以及機器視覺的應用越來越廣泛。常用的工業(yè)相機鏡頭接口有C接口、CS接口....
如何設計增透膜?
照相機鏡頭常常呈現(xiàn)出一種特殊的光澤。這是人們?yōu)榱私档凸獾姆瓷洌兩弦粚犹囟ê穸鹊姆V薄膜。
復盤Sr2RuO4超導物理之像
不過,對低能標的如此追求,也會帶來一些副作用。其中之一,可能就是探索進程會很曲折、結果可靠性會出現(xiàn)漲....