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光谱测量是科学和工业研究中非常强大且广泛使用的表征工具之一。传统光谱仪通常需要使用机械可移动的部件,虽然能实现超高的光谱分辨率和极宽的光谱范围,但其笨重的尺寸和重量阻碍了将其集成到实验室光学系统、汽车电子系统、工业检测设备,甚至是智能手机的可能。
近日,英诺激光收到由”中国21世纪议程管理中心“拨付的321.13万元,该资金系针对”全光纤非线性单光子显微光谱仪工程化开发“课题(以下简称该课题)的、中央财政经费拨付的首批资金。
2022年10月,《GB/T 42027-2022气相分子吸收光谱仪》国家标准正式发布,2023年5月1日正式实施。本文件规定了气相分子吸收光谱仪的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存,适用于基于特定的化学反应机理将被测物中的测定成分转化为气态分子,并根据气态分子的特征吸收光谱进行定量检测的气相分子吸收光谱仪
由芬兰阿尔托大学研究人员领导的一个国际研究团队开发出了高波长精度、高光谱分辨率和宽工作带宽的高灵敏度光谱仪,该光谱仪可以安装在微芯片上,并使用人工智能进行操作。发表在最新一期《科学》杂志上的该成果,将对各种技术和应用大有裨益,包括质量检测平台、安全传感器、生物医学分析仪、医疗保健系统、环境监测工具和空间望远镜。
片上重建型光谱仪为小型化、便携式的应用提供了一种有效的途径。本文提出了一种结合纳米梁滤波器和重建算法的光谱仪方案,成功地演示了0.16 nm线宽的窄带信号和0.32 nm间距的双峰信号的重建,这一结果打破了窄带滤波器的半高全宽(FWHM)限制。此外,本文还成功演示了三通道级联器件重建16nm带宽的信号,展示了工作带宽的可扩展性。该工作有望应用于精密、小型化的集成应用场景。
气溶胶是指悬浮在气体介质中的固态或液态颗粒所组成的气态分散系统。具体来说,天空中的云、雾、尘埃,工业上和运输业上用的锅炉和各种发动机里未燃尽的燃料所形成的烟,采矿过程、采石场采掘与石料加工过程和粮食加工时所形成的固体粉尘,人造的掩蔽烟幕和毒烟等都是气溶胶的实例。气溶胶会对环境产生不良影响,如影响大气成分、破坏臭氧层、污染环境等。
2018年12月8日,嫦娥四号探测器成功飞天,承载着着陆月球表面,更深层次、更全面地科学探测月球地质、资源,完善月球的档案资料的任务开启了月球探测旅程。两年间,“玉兔二号”累积行驶447.68米,实施了岩石探测、撞击坑探测等科学探测试验,揭示了月球背面着陆区域地下40米深度内的地质分层结构……一系列成果喜人。2020年5月17日,嫦娥四号着陆月球背面的第500个地球日,伴随着月球背面迎来的曙光,嫦...
近红外光谱提供了物质独有的吸收光谱,因此可以区分气体种类。因此,需要小型化光谱仪来实现用于监测居住环境中的空气质量的紧凑型气体传感器。然而,常规的近红外光谱仪具有光栅以将入射光分散成不同的波长,因此光谱学需要较长的光程长度,难以将这些设备小型化。
1666年,23岁的牛顿在幽暗房间的护窗板上开了一个小孔,一束太阳光进入并从放置好的玻璃棱镜上传过,诞生了科学史上有名的“人造彩虹”——那束折射到墙上的光不仅是变宽的光点,更是红、橙、黄、绿、蓝、紫排列的彩色光带。牛顿又将这条“人造彩虹”通过反向放置的第二个棱镜重新结合,又变成了白色的光。
近期,有专家预计,至2021年,全球光谱仪市场规模将达到三亿美元。同时,百分之七的分子光谱市场年增长率、百分之十一的微型光谱仪年复合增长率也将会一步步实现。然而,就目前来说,光谱仪市场多半是被国外光谱仪知名品牌商占领,我国国光谱仪企业竞争力相对较弱。
近日,美国国家标准技术研究院(NIST)工程实验室和物理计量实验室联合开发了一个增材制造计量测试平台,该测量仪器有众多功能,其系统包括收集熔池反射光信息的半球形状反射计、可测量所有可见光谱和10微米波长红外光谱光谱仪
牛津仪器作为世界著名的科学仪器领域的跨国集团公司,以其自身的科研优势、超前的技术和出色的管理服务为全球的科技发展作出了巨大的贡献。近日,牛津仪器推出新款高性能手持式XRF光谱仪X-MET8000 Expert Geo,用于土壤环境监测和矿物分析。牛津仪器在现有X-MET8000系列手持式XRF光谱仪中增加了X-MET8000 Expert Geo地质化学的应用,包括现场快速环境筛查,矿物勘探,规划...
2015年7月2日,清华大学电子工程系博士生导师鲍捷在《自然》杂志发表论文《基于胶体量子点纳米材料的光谱仪》(A Colloidal Quantum Dot Spectrometer),报道了一种基于胶体量子点纳米材料制作微型光谱仪的新方法。该文章被同期《自然》杂志专题评论。鲍捷是论文的第一作者和通讯作者,麻省理工学院化学系莫吉·巴旺迪(Moungi Bawendi)是论文的第二作者。
化学家们日前的一项成就,为制造更高性能的光谱仪铺平了道路,而这种光谱仪将比手机照相机镜头的图像传感器还要微型。2015年7月1日出版的英国《自然》杂志上的一篇论文,详细描述了一种微型量子点光谱仪,其未来应用包括太空探索、个性化医疗、微流控芯片实验室诊断平台等。
日前,中华人民共和国科学技术部下发了“中华人民共和国科学技术部关于2013年度国家重大科学仪器设备开发专项项目立项的通知”,南开大学牵头的“单光子时间分辨成像光谱仪研发与应用”获得正式立项。

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