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为了制作这种薄膜,研究人员采用了一种刀片涂层工艺,首先在铝板表面涂上一层PDMS树脂,然后用计量刀片控制其厚度,在60摄氏度左右的烤箱中加热结构两小时,完成这一工艺。

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足够深的纳米结构应为宽带ar应用提供优异的性能。3然而,大多数可用技术(如等离子体刻蚀、湿化学相分离、掠入射沉积和纳米压印4)提供厚度有限的纳米结构,从而导致有限的光谱带宽。利用复杂的干扰堆栈也可以获得宽带ar性能。然而,最后一个低折射率层的折射率对在给定带宽下获得的反射率有主要影响。

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那么如果在镜片的表面镀上一层膜的话,光线就会在膜的上下表面都发生反射。如果两次反射光线正好是波峰遇到波谷的话,那么反射光线就消失了,这就是增透膜的原理。同理,若是波峰遇到波峰,则使得反射增强,就变成了增反膜。

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高LITT光学通常需要以下一种或多种:选择在激光波长具有高透射率且很少内部缺陷的玻璃;特别是高质量的表面处理(研磨和抛光),以最小化缺陷的尺寸和数量;高LITT兼容的光学涂层材料;以及减少缺陷的涂层沉积技术。(lidt的概念甚至可以从光学扩展到机械和光电子领域。)

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沃德尔和崔不打算设计一种超黑色材料。相反,他们正在试验在铝等导电材料上生长碳纳米管的方法,以提高其电性能和热性能。

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外生疝网是一种专有的疝修补产品开发和正在商业化的外生。以聚丙烯(pp)单丝为材料,采用加速中性原子束(anab)技术进行表面处理,体外生成疝网是目前市场上第一种经表面纳米改性的疝修补装置。外生疝网片适用于腹壁疝的修补,包括腹股沟疝(直接或间接)。经阴道盆腔脏器脱垂修补术不需要外生疝网。

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该论文的资深作者、机械与航空航天工程副教授、实验室主任罗伯·谢泼德说:“我们想有一种方法来测量高度可变形物体的应力和应变,我们想用硬件本身来完成,而不是视觉。”“一个好的思考方法是从生物学的角度。一个人闭上眼睛仍能感觉到周围的环境,因为他们的手指上有传感器,当他们的手指变形时会变形。机器人现在不能这么做。”

Harington

巴肯说:“我们的研究表明,将静态光学特性转换为模块化特性可以开辟全新的应用领域。”“这提供了一个新的视角,科学家们可以用它来扩展其他已建立的光学方法。”