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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,全稱為光學(xué)頻譜。
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磁有序體系中聲子磁矩的探索取得了進(jìn)展,研究人員在反鐵磁體中觀測(cè)到巨大的聲子磁矩及其臨界漲落增強(qiáng)效應(yīng)。該研究揭示了多體關(guān)聯(lián)和自旋漲落對(duì)聲子在磁有序系統(tǒng)獲得...
基于Si NCs和2D WSe2混合結(jié)構(gòu)的突觸器件
作為即將到來(lái)的“超越摩爾”時(shí)代最重要的技術(shù)之一,神經(jīng)形態(tài)計(jì)算在很大程度上取決于突觸器件的發(fā)展。本文利用硼(B)摻雜硅納米晶體(Si NCs)的強(qiáng)寬帶光吸...
光譜共焦傳感器應(yīng)用方案-雙光譜對(duì)射測(cè)厚系統(tǒng)
在測(cè)量不透明物體的厚度時(shí),單光譜共焦傳感器往往無(wú)法勝任。而普密斯雙光譜對(duì)射測(cè)厚系統(tǒng)則巧妙地解決了這一難題。該系統(tǒng)通過(guò)兩個(gè)光譜共焦傳感器對(duì)射的方式,能夠有...
光譜傳感器是一種光譜分析儀,它通過(guò)將光照射到物質(zhì)上并測(cè)量光的反射、散射和吸收來(lái)獲取分子信息。以下是關(guān)于光譜傳感器的詳細(xì)介紹:
為了制備蜂窩狀紋理的絨面結(jié)構(gòu),研究人員利用了熱輔助紫外輥納米壓印光刻技術(shù)(TUV-Roller-NIL),基于TUV-Roller-NIL制造蜂窩紋理的...
2023-10-25 標(biāo)簽:太陽(yáng)能電池光譜光刻技術(shù) 1.5k 0
一般來(lái)說(shuō),光譜學(xué)測(cè)量的直接結(jié)果是由很多個(gè)離散的點(diǎn)構(gòu)成曲線,每個(gè)點(diǎn)的橫坐標(biāo)(X軸)是波長(zhǎng),縱坐標(biāo)(Y軸)是在這個(gè)波長(zhǎng)處的強(qiáng)度。因此,一個(gè)光譜儀的性能,可以...
采用背照式技術(shù)的新型科學(xué) CMOS 相機(jī)
圖 1.典型的前照式 CCD/sCMOS 傳感器(左)在外觀上是反射性的,而背照式傳感器(右)則顯得較暗。 概述 微光科學(xué)相機(jī)是從量子成像到天文學(xué)等許多...
多光譜、超低劑量的光聲顯微鏡系統(tǒng)的靈敏度極限得到顯著提高
“光學(xué)分辨率”光聲顯微鏡是一種新興的生物醫(yī)學(xué)成像技術(shù),可用于癌癥、糖尿病和中風(fēng)等多種疾病的研究工作。但是靈敏度不足,一直是其獲得更廣泛應(yīng)用的長(zhǎng)期障礙。據(jù)...
近日,掃描透射電子顯微鏡(STEM)中的振動(dòng)電子能量損失光譜(EELS)成為探測(cè)材料振動(dòng)響應(yīng)的有力手段,在空間分辨率上優(yōu)于其他實(shí)驗(yàn)表征技術(shù)。
用于軟X射線應(yīng)用的高諧波發(fā)生 (HHG) 和高靈敏度科學(xué)相機(jī)
介紹 與許多科學(xué)和商業(yè)技術(shù)的情況一樣,用于進(jìn)行前沿學(xué)術(shù)和工業(yè)研究的 X 射線成像和光譜儀器正在變得更小、更具成本效益,并且在某種意義上更加個(gè)性化。多年來(lái)...
皮牛級(jí)光纖微力傳感器設(shè)計(jì)及工作原理
傳統(tǒng)光纖力學(xué)傳感器一般使用光纖拼接微腔、光纖布拉格光柵、懸臂梁等方式進(jìn)行力學(xué)傳感。考慮到上述傳感單元力學(xué)靈敏度的限制,大部分光纖力學(xué)傳感器的精度大多在微...
北航郭林教授課題組重磅PNAS: 非晶SbxBi1-xOy團(tuán)簇優(yōu)化C-N偶聯(lián)步驟合成尿素
基于高效綠色的電化學(xué)策略生產(chǎn)高附加值化學(xué)品被認(rèn)為是可能代替?zhèn)鹘y(tǒng)的化石燃料生產(chǎn)技術(shù)的理想方法。尿素是養(yǎng)活世界上一半以上人口的重要農(nóng)業(yè)肥料,并且也是工業(yè)生產(chǎn)...
軟 X 射線至 VUV 能量范圍的新 QE 響應(yīng)曲線
圖 1:背照式 CCD。頂部:具有常規(guī)深度耗盡層的 CCD。底部:具有深耗盡層的 CCD。 不同科學(xué) CCD 類型的定量比較 概述 自1969年電荷耦合...
薄膜厚度測(cè)量技術(shù)的綜述:從光譜反射法(SR)到光譜橢偏儀(SE)
薄膜在半導(dǎo)體、顯示和二次電池等高科技產(chǎn)業(yè)中被廣泛使用,其厚度通常小于一微米。對(duì)于這些薄膜厚度的精確測(cè)量對(duì)于質(zhì)量控制至關(guān)重要。然而,能夠測(cè)量薄膜厚度的技術(shù)...
基于梯度倒數(shù)的無(wú)人機(jī)遙感圖像融合濾波方法
無(wú)人機(jī)遙感具有快速、低成本、高影像分辨率等優(yōu)點(diǎn),能夠彌補(bǔ)衛(wèi)星遙感不足、適用范圍廣泛。遙感圖像是用于描述地表信息的重要數(shù)據(jù)源,但在圖像采集過(guò)程中受傳感器自...
2023-02-08 標(biāo)簽:光譜遙感無(wú)人機(jī) 1.3k 0
高光譜遙感在植物多樣性研究中的應(yīng)用進(jìn)展與趨勢(shì)
植物的生物多樣性對(duì)群落穩(wěn)定和生產(chǎn)力具有極為重要的作用,對(duì)于整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)而言,植物多樣性保證了消費(fèi)者的食物供應(yīng)、多樣的棲息地環(huán)境以及對(duì)植物物候和水循環(huán)的調(diào)...
無(wú)人機(jī)高光譜遙感技術(shù)和近地高光譜技術(shù)在農(nóng)作物的生長(zhǎng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)、分類等方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),它快速、高效、便捷、監(jiān)測(cè)范圍廣,可對(duì)植被進(jìn)行連續(xù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),在快速獲...
2024-12-31 標(biāo)簽:光譜無(wú)人機(jī)高光譜 1.3k 0
微米級(jí)測(cè)量!深視智能光譜共焦位移傳感器助力光學(xué)鏡片厚度及曲率測(cè)量
光學(xué)鏡片厚度及曲率測(cè)量隨著科技的發(fā)展,光學(xué)鏡頭已廣泛應(yīng)用在電子、醫(yī)療、數(shù)碼、軍工、航天、汽車等各個(gè)行業(yè)中。在鏡片生產(chǎn)的過(guò)程中,鏡片的厚度和曲率都會(huì)影響鏡...
科學(xué)家發(fā)現(xiàn)金剛石缺陷可以確保數(shù)據(jù)傳輸和測(cè)量溫度
色心之所以得名,是因?yàn)樗鼈兊墓鈱W(xué)特性。雖然金剛石本身對(duì)可見(jiàn)光是透明的,但色心是其中的斑點(diǎn),具有技術(shù)吸引力的能力,可以吸收光并在相當(dāng)窄的光譜帶(即具有非常...
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