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紅外輻射顯微成像系統(微觀溫度分布成像)
感器可以記錄紅外輻射。當使用掃描儀移動相機時,就可以得到整幅圖像。”相機產生一個數據表,包含大量的光譜數據。將莫奈的簽名應用到數譜分離方法中,這些方法在國際上已有研究。光譜成像及其許多應用一直是最受歡迎的研究領域。以下另有Specim相機在波爾多大學以及弗羅茨瓦夫國家博物館的藝術品研究項目中的效果圖:波爾多大學近紅外(900-1700nm)手稿調查:油漆的研究:弗羅茨瓦夫國家博物館:上海昊量光電為Specim FX系列相機中國代理,可以為您提供個性化的咨詢和購買服務。SPECIM FX有多種產品型號可選,我們的工程師可以為您挑選出最合適的型號,或者進行個性化的產品定制。您可以通過我們的官方網站 ...
物體都會發出紅外輻射,在環境溫度下,絕大部分紅外輻射發生于3u以上的光譜區域。然而并不是所有波段的紅外輻射都具有很好的大氣透過率。研究表明,紅外光在大氣中透過率比較高的波段有:近紅外區城(低于2.4u 的一些波段)、中波紅外(波長約為3~5u)、長波紅外(波長約為 8~14u)。通常人們將這種在大氣中衰減較小的波段稱為大氣窗口。對于近紅外區域,由于絕大多數光學玻璃可以透過遠至2.5u的紅外光,因此在光學系統設計上所考慮的問題與可見光光學系統相比并無實質性的差異。而后兩個區域是絕大多數熱能存在的區域,也是大多數紅外光學系統的工作波段,此時光學設計將與可見光系統有很大的差異。對紅外光學系統可以有不 ...
特點:首先,紅外輻射波段位于不可見區,而普通光學玻璃對2.5u以上的光波不透明,因此在材料的選擇上自由度很小。在設計時除了要選擇透紅外波段的材料,還必須考慮材料的機械能、應滿足的尺寸等,這就使透鏡系統在紅外光學系統中的應用受到一定的限制,而反射式和折反射式光學系統占有較大的比例。同時,光學系統的結構應盡量簡單,以減少能量的損失。其次,紅外光學系統的接收器不是人眼或膠片,而是光電探測器。因此,光學系統的性能以它和探測器匹配的靈敏度、信噪比為主要評價依據,而不是單純考慮光學系統的分辦率。第三,由于紅外輻射波長較長,相應的衍射極限較低。早期的紅外探測器分辨率低,對光學系統的像質要求也相應較低。但隨著 ...
拉曼、IR(紅外輻射)等)、質譜法、傳感器法、x射線光譜儀、LIBS(激光誘導擊穿光譜)等,每種方法在探測炸藥時都有其不可避免的缺點。例如,太赫茲光譜的優勢是由不同的爆炸物質在太赫茲波段的吸收特性不同決定的,有了這一特性,就可以進行爆炸物的探測和鑒定。太赫茲對非金屬和非極性介電材料具有較強的穿透能力,可以探測到隱藏在這些材料中的炸藥。太赫茲能量較弱,對生物組織無害,可實現生物材料的無損檢測。但該技術的缺點是水分子對太赫茲的吸收能力很強,會限制檢測范圍。此外,太赫茲探測器裝置結構復雜,體積大,制造成本高。拉曼光譜的優點是分析速度快、重復性好、精度好、波峰清晰、無需必要的預處理和無損。拉曼光譜的主 ...
器人結合了近紅外輻射下的遠端磁導航和二硫化鉬光熱活性。由此產生的MoSBOTs的光吸收特性被用于靶向光熱消融癌細胞和在微創腫瘤治療應用中的動態生物識別。擬議的多治療MoSBOT在無數癌癥治療和診斷相關應用中具有相當大的潛力,規避了當前消融手術的挑戰。6.Huaijuan Zhou, Carmen C. Mayorga-Martinez, Salvador Pané, Li Zhang, and Martin Pumera. Magnetically Driven Micro and Nanorobots. Chem. Rev. 121 (8), 4999–5041 (2021).摘要:在不同的 ...
途徑(如熱或紅外輻射)逐漸抑制光致輻射復合。在這方面,Schultz報告了圖形線邊緣的CIGS成分的激光誘導變化,也是短程距離。借助能量色散X射線光譜(EDX)、原子力顯微鏡(AFM)和導電原子力顯微鏡(c-AFM),他們發現這種成分變化源于導電率的局部顯著增加。CIGS的熱分解是文獻中廣泛研究的主題,通常歸因于元素成分的部分減少,這些成分需要較少的能量進行蒸發、熔化或擴散。僅考慮蒸發焓,銅(Cu)在CIGS材料中傾向于保留更長時間。SR熱效應內的Cu豐富的CIGS會解釋圖1(e)和(f)中顯示的差異。同樣,P1激光燒蝕線附近的Cu豐富的CIGS相會成為P1誘導功率損失的重要來源。總之,在激光 ...
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