
Krebs unterm Diamantmikroskop
Magnetische Wechselwirkung liefert hochaufgelöste Bilder von markierten Krebszellen.
Magnetische Wechselwirkung liefert hochaufgelöste Bilder von markierten Krebszellen.
Dauer der Diamanten-Lumineszenz zeigt enge Korrelation mit der Umgebungstemperatur.
Laserstrahlen führen elektrische Entladungen um Hindernisse herum.
Optischer Undulator erzeugt harte Röntgenpulse im Femtosekunden-Bereich.
Pulsverkürzungs-Modul und Testsystem für einstellbare Infrarot-Laser ermöglichen Effizienzsteigerung in der Materialbearbeitung.
Osram-Team gewinnt Preis für die Innovation „810nm Infrarot LEDs für mobile Iris-Erkennung” .
Ausgefeilte Untersuchungstechnik beobachtet lichtempfindliche Körnchen einer Film-Emulsion in Millisekunden-Auflösung.
Initiative Photonik Plus zur Förderung von neuen optischen Effekten, Wirkprinzipien und Bauelementen veröffentlicht.
Bor-haltige Nanographene sind vielversprechende Materialien für tragbare elektronische Geräte.
Nanostrukturierte Schichten aus Silber zeigen negativen Brechungsindex – Anwendung für photonische Schaltkreise.
Infrarotfrequenzen mit Sub-Hertz-Genauigkeit verfügbar.
Neues Verfahren repariert faserverstärkte Kunststoffe kostengünstig und flexibel mit einem Patch.
Mit spezieller Bondtechnologie lassen sich optische Komponenten zwischenschichtfrei präzise fügen.
Neue Technologie ermöglicht kleinen und unauffälligen Aufbau der Augengläser.
Quantenkaskadenlaser erlaubt kontinuierliche Überprüfung chemischer Reaktionen.
Kamera nimmt 200.000 Farbbilder pro Sekunde auf – und identifiziert so fehlerhafte Sicherheitsmerkmale.
Kamera nimmt 200.000 Farbbilder pro Sekunde auf – und identifiziert so fehlerhafte Sicherheitsmerkmale.
Schnelle und strapazierfähige Mikrospiegel aus Silizium eignen sich für anspruchsvolle Schneid- und Schweißaufgaben.
Anwendungszentrum für Anorganische Leuchtstoffe betreut Sonderausgabe von „Advanced Optical Materials”.
Experimente mit ultrakurzen Laserpulsen ebnen den Weg zu neuen photonischen Geräten.
Hochfrequente Strahloszillationen erzeugen Verbindungen mit äußerst geringer Porenhäufigkeit im Schweißgut.
Forscher wollen Schaltpläne der komplex aufgebauten Proteine entschlüsseln.
Detektor für infrarote Strahlung erweitert Spektrum datentragender Lichtsignale zu größeren Wellenlängen.
Elektrolumineszenzschichten lassen sich per Tampondruckverfahren auf gekrümmte Flächen aufbringen.
Direkte Laserstrahlinterferenzstrukturierung erreicht Geschwindigkeiten von 0,7 Quadratmeter pro Minute.
Solarmodule mit nanostrukturierter Oberfläche zeigen geringe Reflexion und sind für flachen Lichteinfall gut geeignet.
Bessere Strahlformung ermöglicht glatte Kanten beim Laserschneiden.
Dünne Schicht aus Titandioxid verbessert Eigenschaften von Komposit-Photokathoden.
Laserbearbeitung ermöglicht Serienproduktion fein modellierter Glasfasern.
Spezielle Antireflex-Beschichtungen sorgen für große holographische Displays.
Computersimulationen zeigen elektronische Verbesserungsmöglichkeiten von Retina-Implantaten auf.
Speziell strukturierte Nanofasern dienen als abstimmbare Mikroresonatoren.
Tintendruck-Verfahren ermöglicht materialsparende Produktion von Kesterit-Solarzellen.
Selective Laser Melting als perfektes Verfahren für Bauteile im Motorsport.
Neue Attosekunden-Laserquelle ermöglicht „atomare Zeitlupe“.