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標(biāo)簽 > 光譜
光譜(spectrum) :是復(fù)色光經(jīng)過(guò)色散系統(tǒng)(如棱鏡、光柵)分光后,被色散開(kāi)的單色光按波長(zhǎng)(或頻率)大小而依次排列的圖案,全稱(chēng)為光學(xué)頻譜。
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相比于常規(guī)的三通道 RGB 圖像,高光譜圖像包含幾十上百個(gè)波段,從而捕獲了關(guān)于成像場(chǎng)景更豐富的信息。也正因?yàn)檫@一重要特性,高光譜圖像被廣泛地應(yīng)用于醫(yī)療,...
2023-11-29 標(biāo)簽:算法光譜深度學(xué)習(xí) 923 0
一文淺談放射發(fā)光、光致發(fā)光、稀土納米粒子的研究
背景 John A. Capobianco 教授的鑭系元素研究小組專(zhuān)注于基于鑭系元素的材料的研究。Capobianco 教授最初是在塊狀晶體和玻璃中研究...
光纖傳感器是一種利用光纖傳輸光信號(hào)的傳感器,其工作原理是將被測(cè)量的物理量(如溫度、壓力、位移等)轉(zhuǎn)化為光信號(hào)的變化,通過(guò)光纖傳輸?shù)浇邮斩诉M(jìn)行檢測(cè)和分析。...
行業(yè)應(yīng)用|光譜共焦在鋰電池電極表面粗糙度測(cè)量
從手機(jī),運(yùn)動(dòng)手環(huán)到各種電動(dòng)汽車(chē),鋰離子電池都是關(guān)鍵的能源供應(yīng)設(shè)備。鋰離子電池重量輕,能量密度高,循環(huán)壽命長(zhǎng),不污染環(huán)境。由于鋰離子電池的廣泛應(yīng)用,也被稱(chēng)...
? 背景 北卡羅來(lái)納州立大學(xué)物理系的Kenan Gundogdu博士的研究小組研究超快動(dòng)力學(xué),并開(kāi)發(fā)了研究半導(dǎo)體的新光譜學(xué)方法。這些非線(xiàn)性光譜技術(shù)使Gu...
露天鐵礦無(wú)人機(jī)光譜探測(cè)方法試驗(yàn)研究
引言 鐵礦是支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要礦產(chǎn)資源之一,是發(fā)展鋼鐵工業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ),由于礦產(chǎn)資源的緊缺性及不可再生性,如何做到合理、高效、精準(zhǔn)開(kāi)采鐵礦資源已成為亟...
2023-10-25 標(biāo)簽:探測(cè)光譜無(wú)人機(jī) 865 0
在高壓燃燒環(huán)境下,傳統(tǒng)的接觸式壓力傳感器面臨耐溫低、高溫靈敏度漂移大、干擾燃燒流場(chǎng)等問(wèn)題。
2024-04-03 標(biāo)簽:測(cè)量系統(tǒng)壓力傳感器光譜 855 0
上海光機(jī)所在基于空芯光纖的超快脈沖壓縮與紫外飛秒激光產(chǎn)生研究中取得進(jìn)展
圖1. (a) 寬帶紫外色散波輻射機(jī)理,(b) 窄帶色散波輻射,(c) 倍頻程寬度的色散波輻射,(d) 不同波長(zhǎng)下的光斑輪廓 近日,中科院上海光機(jī)所強(qiáng)場(chǎng)...
太陽(yáng)光模擬器光譜匹配:AM1.5G與AM1.5D的標(biāo)準(zhǔn)差異
隨著新能源、航空航天等產(chǎn)業(yè)對(duì)太陽(yáng)光模擬測(cè)試需求的不斷升級(jí),AM1.5D與AM1.5G等典型光譜的精準(zhǔn)模擬已成為行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)。Luminbox深耕太陽(yáng)...
技術(shù)指南丨深視智能點(diǎn)光譜使用輪廓檢測(cè)的方法
深視智能光譜共焦位移傳感器使用輪廓檢測(cè)SOP旨在協(xié)助用戶(hù)更加全面地了解我們的傳感器設(shè)備。為方便后續(xù)使用,您可在文末點(diǎn)擊左下角閱讀原文,以登陸深視智能官方...
太陽(yáng)光模擬器的光譜國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)劃分
作為精準(zhǔn)復(fù)現(xiàn)太陽(yáng)光譜與輻照條件的關(guān)鍵設(shè)備,太陽(yáng)光模擬器的性能需以國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)為基準(zhǔn),等級(jí)劃分則為其應(yīng)用場(chǎng)景提供清晰指引。厘清這套標(biāo)準(zhǔn)與等級(jí)體系的核心內(nèi)容及內(nèi)...
深視智能SCI系列光譜共焦位移傳感器對(duì)射測(cè)量半導(dǎo)體晶圓厚度
01項(xiàng)目背景晶圓作為半導(dǎo)體芯片的基礎(chǔ)載體,其厚度的精確控制直接影響到芯片的性能、可靠性和最終產(chǎn)品的成品率。通過(guò)準(zhǔn)確的晶圓厚度測(cè)量,可以確保芯片在制造過(guò)程...
基于高光譜技術(shù)建筑反射隔熱涂料光譜特征減損規(guī)律的分析
引言 近年來(lái),隨著我國(guó)國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn),城鎮(zhèn)建筑規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,城鎮(zhèn)內(nèi)不透水面占比持續(xù)增加,城市熱島效應(yīng)日益突出,這加大了維持適宜冷熱環(huán)境而導(dǎo)致的...
2023-07-20 標(biāo)簽:光譜高光譜技術(shù) 779 0
制造復(fù)制光柵的工藝產(chǎn)生了光柵,凹槽形成在非常薄的樹(shù)脂層中,該樹(shù)脂,層牢固地粘附在基底材料的表面上。反射復(fù)制品的光學(xué)表面通常涂有鋁(AI),但建議在某些光...
通過(guò)采用內(nèi)標(biāo)法,向配置的不同C含量中的樣品中加入內(nèi)標(biāo)元素Cu,利用搭建好的激光誘導(dǎo)擊穿光譜系統(tǒng)對(duì)加入內(nèi)標(biāo)之后的樣品溶液采用直接檢測(cè)法進(jìn)行了檢測(cè)。 一、引...
傳統(tǒng)的2D視覺(jué)技術(shù)已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足高精度的印刷電路板(PCB)外觀檢測(cè)。3D成像技術(shù)則以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),輕松地在視野范圍內(nèi)構(gòu)建目標(biāo)物的狀態(tài),無(wú)論是斷差還是孔徑...
半導(dǎo)體膜厚測(cè)量丨光譜反射法基于直接相位提取的膜厚測(cè)量技術(shù)
在現(xiàn)代半導(dǎo)體和顯示面板制造中,薄膜厚度的精確測(cè)量是確保產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。傳統(tǒng)方法如掃描電子顯微鏡(SEM)雖可靠,但無(wú)法用于在線(xiàn)檢測(cè);橢圓偏振儀和光譜...
6.5m寬視場(chǎng)巡天望遠(yuǎn)鏡光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)完成的MUST光學(xué)系統(tǒng)如圖2所示,其中主鏡采用6.5m直徑的蜂窩狀輕質(zhì)單鏡;副鏡采用2.4m直徑的凸雙曲面鏡,與凹雙曲面主鏡組合,構(gòu)成基本的里奇-克...
2023-06-15 標(biāo)簽:望遠(yuǎn)鏡光譜光學(xué)系統(tǒng) 698 0
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