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標(biāo)簽 > 光譜儀
光譜儀又稱(chēng)分光儀,廣泛為人知的為直讀光譜儀。以光電倍增管等光探測(cè)器測(cè)量譜線不同波長(zhǎng)位置強(qiáng)度的裝置。它由一個(gè)入射狹縫,一個(gè)色散系統(tǒng),一個(gè)成像系統(tǒng)和一個(gè)或多個(gè)出射狹縫組成。
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環(huán)境和健康科學(xué)用戶(hù)以及工業(yè)對(duì)便攜式氣體傳感器的需求不斷增長(zhǎng)。諧振光學(xué)傳感器,特別是平面微諧振器,具有高靈敏度和小尺寸等特點(diǎn),使其成為這些應(yīng)用的最佳備選。
手持式地物光譜儀對(duì)水體葉綠素的光譜特性測(cè)試研究
為什么用地物光譜儀對(duì)地物進(jìn)行測(cè)試? 對(duì)于地物的測(cè)試,傳統(tǒng)的方法有化學(xué)法等。隨著光譜學(xué)的發(fā)展,現(xiàn)在可以運(yùn)用光譜法去對(duì)地物進(jìn)行測(cè)試,獲取地物自身的信息。無(wú)論...
ICP-6800電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀鋰電池檢測(cè)方案
鋰離子電池是一種大容量、可充電反復(fù)使用、無(wú)環(huán)境污染的新型蓄電池。邁入 90 年代后,LIB 成為相對(duì)較新的商用化蓄電池,并被廣泛用于手機(jī)、筆記本電腦等移...
空間光調(diào)制器LCOS-SLM選型及參數(shù)解析
空間光調(diào)制器是采用LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶)芯片來(lái)調(diào)節(jié)光波前的振幅或相位的光學(xué)器件。LCOS芯片是由液晶...
2023-06-08 標(biāo)簽:激光器空間光調(diào)制器光譜儀 2.7k 0
在傳統(tǒng)觀念里,極弱光條件下使用的相機(jī)一般是EMCCD相機(jī),而相對(duì)強(qiáng)一些的信號(hào)才會(huì)想到使用高分辨率、高速、高動(dòng)態(tài)范圍的sCMOS相機(jī)。所以,在超冷原子研究...
晶圓表面的潔凈度對(duì)于后續(xù)半導(dǎo)體工藝以及產(chǎn)品合格率會(huì)造成一定程度的影響,最常見(jiàn)的主要污染包括金屬、有機(jī)物及顆粒狀粒子的殘留,而污染分析的結(jié)果可用以反應(yīng)某一...
高幀頻中紅外單光子上轉(zhuǎn)換光譜儀研究進(jìn)展
頻率上轉(zhuǎn)換技術(shù)為紅外靈敏探測(cè)提供了一種有效方案。該技術(shù)通過(guò)非線性過(guò)程將中紅外波段轉(zhuǎn)換到可見(jiàn)光或近紅外波段,進(jìn)而利用高性能硅基探測(cè)器實(shí)現(xiàn)信號(hào)的靈敏捕獲。
淺談系統(tǒng)級(jí)封裝(SiP)的優(yōu)勢(shì)及失效分析
由于高密度打件采用微小化元器件與制程,因此元器件與載板之間的連結(jié),吃錫量大幅減少,為提高打件可靠度,避免外界濕度、高溫及壓力等影響,塑封制程可將完整的元...
2023-05-29 標(biāo)簽:SiP系統(tǒng)級(jí)封裝光譜儀 3.4k 0
簡(jiǎn)述光纖衰減器的技術(shù)和應(yīng)用
光纖功率衰減可通過(guò)在兩端面之間引入一定的間隙實(shí)現(xiàn),使得第一根光纖只有部分光能進(jìn)入第二根光纖。氣隙越寬,衰減越大。這種衰減方法的性能和波長(zhǎng)無(wú)關(guān),但不同的纖...
晶格失配對(duì)InAs基室溫中波紅外探測(cè)器性能的影響
與HgCdTe器件相比,InAs基材料在室溫下其載流子遷移率和俄歇復(fù)合系數(shù)均有明顯優(yōu)勢(shì),并且InAs基器件在勢(shì)壘層材料上有更多的選擇
城市河道水質(zhì)監(jiān)測(cè)無(wú)人機(jī)高光譜技術(shù)應(yīng)用研究-萊森光學(xué)
? 引言 對(duì)河道水質(zhì)進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)測(cè),是河流生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)健康維護(hù)的重要基礎(chǔ)性工作。河流水域水質(zhì)的監(jiān)測(cè)方法一般有三種,分別是傳統(tǒng)理化監(jiān)測(cè)技術(shù)、生物監(jiān)測(cè)技術(shù)以...
2023-05-18 標(biāo)簽:光譜儀無(wú)人機(jī)高光譜 3.3k 0
根據(jù)波長(zhǎng)選擇部分的不同,拉曼光譜技術(shù)可以分為兩個(gè)類(lèi)型[圖3]:1.基于色散的拉曼光譜系統(tǒng)。2.基于傅里葉變換的拉曼光譜系統(tǒng)(FT-Raman)[1]。對(duì)...
相機(jī)像素尺寸(像元大?。┖统上裣到y(tǒng)分辨率之間的關(guān)系
在顯微成像系統(tǒng)中,常常會(huì)用分辨率來(lái)評(píng)價(jià)其成像能力的好壞。這里的分辨率通常是指光學(xué)系統(tǒng)的極限分辨率以及成像探測(cè)器的圖像分辨率。最終圖像所呈現(xiàn)出的實(shí)際分辨率...
目前國(guó)際上正在迅速發(fā)展的一種新型傳感器稱(chēng)為成像光譜儀,它是以多路、連續(xù)并具有高光譜分辨率方式獲取圖像信息的儀器。通過(guò)將傳統(tǒng)的空間成像技術(shù)與地物光譜技術(shù)有...
當(dāng)光線照射到分子并且和分子中的電子云及分子鍵結(jié)產(chǎn)生相互作用,就會(huì)發(fā)生拉曼效應(yīng)。對(duì)于自發(fā)拉曼效應(yīng),光子將分子從基態(tài)激發(fā)到一個(gè)虛擬的能量狀態(tài)。
自20世紀(jì)60年代中后期激光鎖模技術(shù)發(fā)明以來(lái),人們就可以從激光器中獲得皮秒(10-12s)及飛秒(10-15s)量級(jí)脈沖輸出。從此激光脈沖進(jìn)入了超短脈沖...
光譜成像技術(shù)起源于上世紀(jì)八十年代,其前身是多光譜遙感成像技術(shù)。由于光譜成像具有良好的信息獲取能力,光譜成像技術(shù)得到了飛速的發(fā)展,目前已經(jīng)發(fā)展出多種光譜成...
2023-04-18 標(biāo)簽:激光器光譜儀光譜成像技術(shù) 2.2k 0
光譜儀又稱(chēng)分光儀,廣泛為認(rèn)知的為直讀光譜儀。以光電倍增管等光探測(cè)器測(cè)量譜線不同波長(zhǎng)位置強(qiáng)度的裝置。它由一個(gè)入射狹縫,一個(gè)色散系統(tǒng),一個(gè)成像系統(tǒng)和一個(gè)或多...
什么是光譜成像,光譜成像檢驗(yàn)技術(shù)的發(fā)展和前景
光譜成像組合了光譜技術(shù)和數(shù)字成像技術(shù),其裝置由液晶可調(diào)波長(zhǎng)濾光鏡(LCTF)、數(shù)字CCD照相機(jī)、照明光源和計(jì)算機(jī)及專(zhuān)用軟件組成(圖1),其中由計(jì)算機(jī)控制...
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