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納米光子傳感器系統(tǒng),無需光譜學技術便能識別分子的特征吸收

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2018-06-10 10:41:009026

雷聲為 “特里同”海上無人機提供多光譜傳感器系統(tǒng)

雷聲公司多光譜瞄準系統(tǒng)為有人和無人機作戰(zhàn)晝夜提供情監(jiān)偵(ISR)、探測、識別和瞄準能力。多光譜瞄準系統(tǒng)傳感器根據(jù)可見光和紅外光譜提供詳細情報數(shù)據(jù)。新型AN / DAS-4 多光譜瞄準系統(tǒng)使任務指揮官能夠利用機載戰(zhàn)術傳感器提供的高分辨率數(shù)據(jù)更準確地識別和瞄準目標。
2018-03-19 09:47:095276

新型超敏感納米傳感器納米傳感器技術在生活中的應用

納米特性傳感器即利用納米材料特性制成的傳感器,納米特性傳感器特征是比表面積大。隨著接觸面積的增大,便出現(xiàn)了許多特異的性能,可滿足傳感器功能要求的敏感度、應答速度、檢測范圍等。下面是幾種納米特性傳感器的原理及應用舉例。
2018-05-16 09:52:1612418

新型傳感器系統(tǒng)無需紅外光譜便能識別分子

科學家開發(fā)了一款緊湊型、高靈敏度納米光子傳感器系統(tǒng),無需使用傳統(tǒng)的光譜學技術便能識別分子特征吸收。
2018-06-14 14:17:106133

納米傳感器的類型及應用介紹

納米技術研究的是以控制單個原子、分子來實現(xiàn)設備特定的功能,是利用電子的波動性來工作的。研究和開發(fā)納米技術的目的,就是要實現(xiàn)對整個微觀世界的有效控制。 納米傳感器即是形狀大小或者靈敏度達到納米級,或者傳感器與待檢測物質(zhì)或物體之間的相互作用距離是納米級的。
2019-07-19 15:12:1210152

自動駕駛為基于光子傳感器帶來了機遇和挑戰(zhàn)

據(jù)麥姆斯咨詢介紹,自動駕駛為基于光子傳感器帶來了機遇和挑戰(zhàn)。自動駕駛汽車需要激光雷達(LiDAR)、攝像頭、雷達和超聲波等許多類型的傳感器,預計每年數(shù)百萬的自動駕駛汽車將為這些傳感器帶來巨大的市場機遇。
2018-12-11 15:12:291254

法國開發(fā)出一種僅有硬幣大小的下一代光學化學傳感器

中紅外化學傳感器工作的光譜范圍為2.5~12 um,被認為是創(chuàng)新硅光子器件的最前沿。在不到十年的時間里,由于光譜學、材料加工、化學和生物分子傳感、以及安全和工業(yè)應用的潛力日益增長,化學傳感已經(jīng)成為這些器件的關鍵應用之一。
2019-02-14 14:54:421201

光譜學基礎知識的詳細資料說明

本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是光譜學基礎知識的詳細資料說明。光與原子、分子作用的三種過程1、光是一種電磁波(橫波)光與物質(zhì)的相互作用主要是電場E的作用;電場E的振動方向定義為光的偏振方向 光的波動理論可以成功的解釋光的干涉、衍射、折射、反射、散射等許多光學現(xiàn)象,然而用光的波動性卻無法解釋光電效應。
2019-05-21 08:00:006

制造納米傳感器的5大材料技術

傳感器在日常生活中被廣泛使用,其用途從監(jiān)視氣體濃度到識別人臉。傳感器還廣泛用于各種工業(yè)過程中,以檢測和監(jiān)視各種過程。納米傳感器的工作方式與傳統(tǒng)傳感器相同,但是區(qū)別在于納米傳感器使用納米材料作為其有源傳感元件。
2020-07-14 11:38:363759

分子識別傳感器系統(tǒng)破解紅外光譜儀分析難題

EPFL開發(fā)的這款開創(chuàng)性傳感器系統(tǒng)不僅靈敏度高,且能夠?qū)崿F(xiàn)微型化;它采用了能夠在納米尺度捕捉光的納米結構,因而對系統(tǒng)表面上的樣品具有極高的靈敏度。
2020-12-26 00:54:24814

微流控在便攜式紫外水質(zhì)傳感器中的角色

據(jù)麥姆斯咨詢介紹,光子尤其是光譜學技術,已廣泛用于環(huán)境傳感應用。
2021-08-10 15:45:139723

地物光譜在遙感圖像中的應用

不同的地物具有不同的光譜特征,當太陽光經(jīng)過大氣層到達地物表面,一部分太陽 光被反射,一部分被吸收,還有一部分穿過地物。光譜學就是研究一定波長的電磁波在固體、液體和氣體中的輻射、反射、散射和吸收作用
2021-08-17 10:57:052882

光譜成像技術行業(yè)基礎知識的介紹

今天小編為大家詳細介紹高光譜成像技術行業(yè)基礎知識,希望對高光譜成像技術感興趣的朋友們有所幫助。 1.光譜學的基本定義 光譜學(Spectroscopy),是利用物質(zhì)發(fā)射、吸收或反射的光、聲或粒子
2022-01-11 10:35:401260

光譜學是如何誕生的呢?

光譜學,即研究物體如何發(fā)射和吸收光的學科,徹底改變了科學并改變了我們的世界?,F(xiàn)在大多數(shù)科學家都認同此觀點。?
2023-02-17 09:41:172833

一文讀懂納米傳感器

利用納米技術制作的傳感器,尺寸減小、精度提高、性能大大改善,納米傳感器是站在原子尺度上,從而極大地豐富了傳感器的理論,推動了傳感器的制作水平,拓寬了傳感器的應用領域。納米傳感器現(xiàn)已在生物、化學、機械、航空、軍事等領域獲得廣泛的發(fā)展。
2023-03-08 10:46:314321

關于氣體分子紅外吸收光譜的基礎知識

在紅外光的照射下,氣體分子只能夠吸收與其本身分子轉(zhuǎn)動、振動頻率一致的紅外光譜。 由于不同氣體擁有各自不同的特征頻率,因此采用特定頻率的激光照射被測氣體時,根據(jù)氣體紅外吸收光譜可以從中可以獲得該氣體在紅外區(qū)的吸收峰,根據(jù)紅外吸收峰通過查詢數(shù)據(jù)庫可以得到待檢測的是何種氣體。
2023-09-18 10:24:551918

光譜成像技術:礦物光譜識別特征參數(shù)

光譜成像技術能在紫外、可見光、近紅外和中紅外區(qū)域、獲取許多非常窄且光譜連續(xù)的圖像數(shù)據(jù)。 礦物光譜識別特征參數(shù) 礦物光譜主要取決于物體內(nèi)電子與晶體場的相互作用,以及物體內(nèi)的分子振動。在晶體場作用中
2023-09-18 14:34:261939

生物傳感器研究的光譜技術

? 背景 Denis Boudreau 博士在魁北克拉瓦爾大學的研究重點是發(fā)光和等離子體納米材料合成、分子電子/振動光譜以及生物、環(huán)境和工業(yè)傳感應用的光學傳感器設計之間的界面。 他的研究小組在研究
2023-11-15 06:34:59922

什么是光譜共焦位移傳感器?揭秘它隱藏的5大優(yōu)勢!

光譜共焦位移傳感器是一種先進的傳感技術,它利用光學原理來精確測量物體表面的微小位移。這種傳感器結合了光譜學和共焦顯微術的原理,通過分析反射光的光譜特性來確定物體表面的位置。 光譜共焦傳感器的核心部件
2024-02-28 16:35:101512

一文解析拉曼散射和光譜學

拉曼光譜是一種功能強大且用途廣泛的分析技術,用于研究分子和材料樣品。該技術基于光的非彈性散射,也稱為拉曼散射,可以識別和定量樣品中的化學鍵。
2024-03-29 11:36:592363

光譜成像技術:從原理到應用的全面指南

的應用。 1. 高光譜成像簡介 高光譜成像是一種利用光譜信息來獲取圖像中每個像素的頻譜的技術。相比傳統(tǒng)成像系統(tǒng),高光譜成像可以提供更加詳細的物體和表面特征信息。通過分析物體和材料獨特的光譜特征,可以實現(xiàn)對其進行識別和量化
2024-04-15 17:36:214348

現(xiàn)代光譜學在環(huán)境監(jiān)測中的作用

圖1.用于環(huán)境監(jiān)測的光譜學方法。 先進的光學光譜學方法在應對有效監(jiān)測環(huán)境污染的挑戰(zhàn)方面獲得了廣泛的應用。 在過去的一個世紀里,世界人口大幅增長,導致工業(yè)生產(chǎn)設施大量增加。向環(huán)境排放污染物氣體是大規(guī)模
2024-04-30 06:34:42881

地物光譜儀:原理、應用與技術特點

、礦產(chǎn)勘探、遙感等多個領域具有廣泛的應用價值。 一、地物光譜儀的基本原理 地物光譜儀的工作原理基于光譜學,即物質(zhì)對不同波長的電磁輻射具有特定的吸收、反射和散射特性。當太陽光或其他光源照射到地物表面時,不同物質(zhì)會對光
2024-08-08 17:53:542690

光譜傳感器的一般原理

光譜傳感器是一種能夠測量物質(zhì)光譜特性的儀器,其一般原理主要基于物質(zhì)對不同波長的光的吸收、發(fā)射和散射等特性進行分析,從而獲取物質(zhì)的光譜信息。以下是對光譜傳感器一般原理的詳細解釋:
2025-01-05 14:16:411832

光譜傳感器是什么_光譜傳感器什么作用

光譜傳感器是一種光譜分析儀,它通過將光照射到物質(zhì)上并測量光的反射、散射和吸收來獲取分子信息。以下是關于光譜傳感器的詳細介紹:
2025-01-27 14:18:001852

光譜傳感器可以做什么

光譜傳感器是一種能夠檢測多種顏色和光譜信息的傳感器,通過測量物體的光譜特征,可以實現(xiàn)對物體的顏色、成分等屬性的準確判斷。以下是對光譜傳感器具體應用的詳細介紹:
2025-01-27 14:19:001374

光譜傳感器的用途

光譜傳感器是一種高科技設備,它通過測量物體的光譜特征,能夠更準確地判斷物體的顏色、成分及其他相關信息。光譜傳感器的用途非常廣泛,涵蓋了許多重要領域,以下是對其主要用途的詳細歸納:
2025-01-27 15:31:001418

應用介紹 | 單光子計數(shù)拉曼光譜

計數(shù)拉曼光譜?拉曼光譜作為一種強大的分析技術,能夠通過研究光散射現(xiàn)象揭示樣品的分子組成、化學結構及化學環(huán)境。當激光照射樣品時,大多數(shù)光子發(fā)生彈性(瑞利)散射,僅有極
2025-05-20 16:07:44707

拉曼光譜專題1 | 拉曼光譜揭秘:新手也能輕松邁入光譜學之門

你是否想過,一束光照射物質(zhì)后,能揭開其分子層面的秘密?今天,就讓我們走進神奇的拉曼光譜世界,哪怕是光譜學小白,也能輕松入門!光照射物質(zhì)時,大部分光子如同調(diào)皮的孩子,以瑞利散射的形式“原路返回”,波長
2025-06-23 11:07:482881

紅外光譜技術應用與原理分析

在分析檢測領域,紅外光譜分析技術作為一種高效、準確的分析檢測手段,能夠快速準確地識別各類化合物的分子結構特征。這項技術基于一個簡單卻精妙的原理:當紅外光照射樣品時,分子中的化學鍵會吸收特定波長
2025-11-11 15:21:11471

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