ព័ត៌មាន

  • គោលការណ៍នៃការត្រជាក់ឡាស៊ែរ និងការអនុវត្តរបស់វាចំពោះអាតូមត្រជាក់

    គោលការណ៍នៃការត្រជាក់ឡាស៊ែរ និងការអនុវត្តរបស់វាចំពោះអាតូមត្រជាក់

    គោលការណ៍នៃការធ្វើឱ្យត្រជាក់ដោយឡាស៊ែរ និងការអនុវត្តរបស់វាចំពោះអាតូមត្រជាក់ នៅក្នុងរូបវិទ្យាអាតូមត្រជាក់ ការងារពិសោធន៍ជាច្រើនតម្រូវឱ្យគ្រប់គ្រងភាគល្អិត (ការដាក់អាតូមអ៊ីយ៉ុង ដូចជានាឡិកាអាតូម) បន្ថយល្បឿន និងធ្វើឱ្យភាពត្រឹមត្រូវនៃការវាស់វែងកាន់តែប្រសើរឡើង។ ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យាឡាស៊ែរ ឡាស៊ែរ coo...
    អានបន្ថែម
  • ការណែនាំអំពីឧបករណ៍ចាប់រូបភាព

    ការណែនាំអំពីឧបករណ៍ចាប់រូបភាព

    photodetector គឺជាឧបករណ៍ដែលបំប្លែងសញ្ញាពន្លឺទៅជាសញ្ញាអគ្គិសនី។ នៅក្នុងឧបករណ៍ចាប់រូបភាព semiconductor ក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនរូបថតដែលបង្កើតដោយរំភើបដោយ photon ឧប្បត្តិហេតុចូលទៅក្នុងសៀគ្វីខាងក្រៅក្រោមវ៉ុលដែលបានអនុវត្តហើយបង្កើតជា photocurrent ដែលអាចវាស់វែងបាន។ សូម្បីតែនៅក្នុងការឆ្លើយតបអតិបរមា ...
    អានបន្ថែម
  • តើអ្វីទៅជាឡាស៊ែរដែលមានល្បឿនលឿន

    តើអ្វីទៅជាឡាស៊ែរដែលមានល្បឿនលឿន

    A. គោលគំនិតនៃឡាស៊ែរអ៊ុលត្រាសោន ឡាស៊ែរអ៊ុលត្រាសោនជាធម្មតាសំដៅទៅលើឡាស៊ែរដែលចាក់សោរបៀបប្រើដើម្បីបញ្ចេញជីពចរខ្លីជ្រុល ឧទាហរណ៍ ជីពចរនៃរយៈពេល femtosecond ឬ picosecond ។ ឈ្មោះត្រឹមត្រូវជាងគឺឡាស៊ែរជីពចរខ្លី។ ឡាស៊ែរជីពចរ Ultrashort គឺជាឡាស៊ែរដែលចាក់សោររបៀបស្ទើរតែទាំងអស់ ប៉ុន្តែ...
    អានបន្ថែម
  • គំនិត និងការបែងចែកប្រភេទណាណូឡាស័រ

    គំនិត និងការបែងចែកប្រភេទណាណូឡាស័រ

    Nanolaser គឺជាប្រភេទឧបករណ៍មីក្រូ និងណាណូដែលផលិតពីវត្ថុធាតុណាណូដូចជា nanowire ជាឧបករណ៍បំពងសំឡេង ហើយអាចបញ្ចេញឡាស៊ែរក្រោមការរំភើបចិត្ត ឬឆក់អគ្គិសនី។ ទំហំនៃឡាស៊ែរនេះច្រើនតែមានរាប់រយមីក្រូ ឬរាប់សិបមីក្រូ ហើយអង្កត់ផ្ចិតគឺរហូតដល់ណាណូម៉ែត្រ...
    អានបន្ថែម
  • វិចារណកថាបំបែកដែលបណ្ដាលមកពីឡាស៊ែរ

    វិចារណកថាបំបែកដែលបណ្ដាលមកពីឡាស៊ែរ

    Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា Laser-Induced Plasma Spectroscopy (LIPS) គឺជាបច្ចេកទេសរកឃើញវិសាលគមលឿន។ ដោយផ្តោតលើជីពចរឡាស៊ែរជាមួយនឹងដង់ស៊ីតេថាមពលខ្ពស់នៅលើផ្ទៃនៃគោលដៅនៃគំរូដែលបានសាកល្បង ប្លាស្មាត្រូវបានបង្កើតដោយការរំភើបចិត្ត ablation និង ...
    អានបន្ថែម
  • តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​សម្ភារ​ទូទៅ​សម្រាប់​ការ​កែច្នៃ​ធាតុ​អុបទិក?

    តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​សម្ភារ​ទូទៅ​សម្រាប់​ការ​កែច្នៃ​ធាតុ​អុបទិក?

    តើសម្ភារៈទូទៅដែលប្រើសម្រាប់កែច្នៃធាតុអុបទិកមានអ្វីខ្លះ? សមា្ភារៈដែលប្រើជាទូទៅសម្រាប់ដំណើរការធាតុអុបទិក ភាគច្រើនរួមមានកញ្ចក់អុបទិកធម្មតា ប្លាស្ទិកអុបទិក និងគ្រីស្តាល់អុបទិក។ កញ្ចក់អុបទិក ដោយសារតែវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានឯកសណ្ឋានខ្ពស់នៃការបញ្ជូនដ៏ល្អ វាបានក្លាយទៅជា...
    អានបន្ថែម
  • តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ម៉ូឌុល​ពន្លឺ spatial?

    តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ម៉ូឌុល​ពន្លឺ spatial?

    Spatial light modulator មានន័យថា នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងសកម្ម វាអាចកែប្រែប៉ារ៉ាម៉ែត្រមួយចំនួននៃវាលពន្លឺតាមរយៈម៉ូលេគុលគ្រីស្តាល់រាវ ដូចជា កែប្រែទំហំនៃវាលពន្លឺ កែប្រែដំណាក់កាលតាមរយៈសន្ទស្សន៍ចំណាំងបែរ កែប្រែស្ថានភាពប៉ូលតាមរយៈការបង្វិល...
    អានបន្ថែម
  • តើទំនាក់ទំនងឥតខ្សែអុបទិកគឺជាអ្វី?

    តើទំនាក់ទំនងឥតខ្សែអុបទិកគឺជាអ្វី?

    ការទំនាក់ទំនងឥតខ្សែអុបទិក (OWC) គឺជាទម្រង់នៃការទំនាក់ទំនងអុបទិកដែលសញ្ញាត្រូវបានបញ្ជូនដោយប្រើពន្លឺអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ (IR) ឬកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេ (UV) ដែលអាចមើលឃើញដោយមិនមានការណែនាំ។ ប្រព័ន្ធ OWC ដែលដំណើរការនៅចម្ងាយរលកដែលអាចមើលឃើញ (390 - 750 nm) ជារឿយៗត្រូវបានគេហៅថាទំនាក់ទំនងពន្លឺដែលអាចមើលឃើញ (VLC) ។ ...
    អានបន្ថែម
  • តើបច្ចេកវិទ្យាអារេដំណាក់កាលអុបទិកគឺជាអ្វី?

    តើបច្ចេកវិទ្យាអារេដំណាក់កាលអុបទិកគឺជាអ្វី?

    តាមរយៈការគ្រប់គ្រងដំណាក់កាលនៃធ្នឹមឯកតានៅក្នុងអារេធ្នឹម បច្ចេកវិទ្យាអារេដំណាក់កាលអុបទិកអាចដឹងពីការស្ថាបនាឡើងវិញ ឬបទប្បញ្ញត្តិច្បាស់លាស់នៃយន្តហោះអារេ isopic ។ វាមានគុណសម្បត្តិនៃទំហំតូច និងម៉ាសនៃប្រព័ន្ធ ល្បឿនឆ្លើយតបរហ័ស និងគុណភាពធ្នឹមល្អ។ ការងារ...
    អានបន្ថែម
  • គោលការណ៍និងការអភិវឌ្ឍន៍នៃធាតុអុបទិកឌីផេរ៉ង់ស្យែល

    គោលការណ៍និងការអភិវឌ្ឍន៍នៃធាតុអុបទិកឌីផេរ៉ង់ស្យែល

    ធាតុអុបទិក Diffraction គឺជាប្រភេទនៃធាតុអុបទិកដែលមានប្រសិទ្ធភាពការសាយភាយខ្ពស់ ដែលត្រូវបានផ្អែកលើទ្រឹស្ដីនៃការសាយភាយនៃរលកពន្លឺ និងប្រើប្រាស់ការរចនាដែលជំនួយដោយកុំព្យូទ័រ និងដំណើរការផលិតបន្ទះឈីប semiconductor ដើម្បីឆ្លាក់ជំហាន ឬរចនាសម្ព័ន្ធជំនួយជាបន្តបន្ទាប់នៅលើស្រទាប់ខាងក្រោម (ឬ su ...
    អានបន្ថែម
  • កម្មវិធីអនាគតនៃការទំនាក់ទំនង quantum

    កម្មវិធីអនាគតនៃការទំនាក់ទំនង quantum

    កម្មវិធីអនាគតនៃការទំនាក់ទំនង Quantum ទំនាក់ទំនង Quantum គឺជារបៀបទំនាក់ទំនងដោយផ្អែកលើគោលការណ៍នៃមេកានិចកង់ទិច។ វាមានគុណសម្បត្តិនៃសុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងល្បឿនបញ្ជូនព័ត៌មាន ដូច្នេះវាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សំខាន់មួយក្នុងការទំនាក់ទំនងនាពេលអនាគត fie...
    អានបន្ថែម
  • ស្វែងយល់ពីប្រវែងរលក 850nm, 1310nm និង 1550nm នៅក្នុងសរសៃអុបទិក

    ស្វែងយល់ពីប្រវែងរលក 850nm, 1310nm និង 1550nm នៅក្នុងសរសៃអុបទិក

    ស្វែងយល់ពីប្រវែងរលក 850nm, 1310nm និង 1550nm នៅក្នុងសរសៃអុបទិក ពន្លឺត្រូវបានកំណត់ដោយប្រវែងរលករបស់វា ហើយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងខ្សែកាបអុបទិក ពន្លឺដែលប្រើគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ ដែលប្រវែងរលកនៃពន្លឺគឺធំជាងពន្លឺដែលអាចមើលឃើញ។ នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងខ្សែកាបអុបទិក ប្រភេទនៃ...
    អានបន្ថែម