【摘 要】
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As one of the promising emerging photovoltaic technologies(PVs),organic solar cells (OSCs) have received extensive attention from both scientific and industry communities.The advantages of OSCs,such as low toxicity,high power-to-weight ratio,and easy manu
【机 构】
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Institute of Materials for Electronics and Energy Technology (i-MEET),Friedrich-Alexander University
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As one of the promising emerging photovoltaic technologies(PVs),organic solar cells (OSCs) have received extensive attention from both scientific and industry communities.The advantages of OSCs,such as low toxicity,high power-to-weight ratio,and easy manufacturing and upscaling,guar-antee their contribution to versatile applications powered by clean and renewable solar energy,for instance,applications relying on flexibility,transparency,color management or integrability.
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“没有测量就没有科学”,对物理量越来越精确的测量已成为现代科学和技术领域孜孜追求的目标.激光干涉精密测量具有可溯源,纳米甚至皮米高分辨率,以及数米、几千米甚至上千千米的超长测量范围等突出优点,被广泛用于IC装备、数控机床、超精密微纳制造、引力波探测等先进技术和前沿科学领域.清华大学激光精密测量与应用课题组长期围绕激光干涉和激光回馈干涉开展研究,先后在大频差、高功率保持的新原理双频激光器、用于无靶镜纳米测量的回馈干涉原理研究方面取得了突破,研制出新型双频激光干涉仪和激光回馈干涉仪,并在多个领域开展了应用研究
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