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紅外輻射顯微成像系統(tǒng)(微觀溫度分布成像)
感器可以記錄紅外輻射。當(dāng)使用掃描儀移動(dòng)相機(jī)時(shí),就可以得到整幅圖像?!毕鄼C(jī)產(chǎn)生一個(gè)數(shù)據(jù)表,包含大量的光譜數(shù)據(jù)。將莫奈的簽名應(yīng)用到數(shù)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(yīng)用一直是最受歡迎的研究領(lǐng)域。以下另有Specim相機(jī)在波爾多大學(xué)以及弗羅茨瓦夫國家博物館的藝術(shù)品研究項(xiàng)目中的效果圖:波爾多大學(xué)近紅外(900-1700nm)手稿調(diào)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(jī)中國代理,可以為您提供個(gè)性化的咨詢和購買服務(wù)。SPECIM FX有多種產(chǎn)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(jìn)行個(gè)性化的產(chǎn)品定制。您可以通過我們的官方網(wǎng)站 ...
物體都會發(fā)出紅外輻射,在環(huán)境溫度下,絕大部分紅外輻射發(fā)生于3u以上的光譜區(qū)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(qū)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(qū)域,由于絕大多數(shù)光學(xué)玻璃可以透過遠(yuǎn)至2.5u的紅外光,因此在光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)上所考慮的問題與可見光光學(xué)系統(tǒng)相比并無實(shí)質(zhì)性的差異。而后兩個(gè)區(qū)域是絕大多數(shù)熱能存在的區(qū)域,也是大多數(shù)紅外光學(xué)系統(tǒng)的工作波段,此時(shí)光學(xué)設(shè)計(jì)將與可見光系統(tǒng)有很大的差異。對紅外光學(xué)系統(tǒng)可以有不 ...
特點(diǎn):首先,紅外輻射波段位于不可見區(qū),而普通光學(xué)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(shè)計(jì)時(shí)除了要選擇透紅外波段的材料,還必須考慮材料的機(jī)械能、應(yīng)滿足的尺寸等,這就使透鏡系統(tǒng)在紅外光學(xué)系統(tǒng)中的應(yīng)用受到一定的限制,而反射式和折反射式光學(xué)系統(tǒng)占有較大的比例。同時(shí),光學(xué)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)應(yīng)盡量簡單,以減少能量的損失。其次,紅外光學(xué)系統(tǒng)的接收器不是人眼或膠片,而是光電探測器。因此,光學(xué)系統(tǒng)的性能以它和探測器匹配的靈敏度、信噪比為主要評價(jià)依據(jù),而不是單純考慮光學(xué)系統(tǒng)的分辦率。第三,由于紅外輻射波長較長,相應(yīng)的衍射極限較低。早期的紅外探測器分辨率低,對光學(xué)系統(tǒng)的像質(zhì)要求也相應(yīng)較低。但隨著 ...
拉曼、IR(紅外輻射)等)、質(zhì)譜法、傳感器法、x射線光譜儀、LIBS(激光誘導(dǎo)擊穿光譜)等,每種方法在探測炸藥時(shí)都有其不可避免的缺點(diǎn)。例如,太赫茲光譜的優(yōu)勢是由不同的爆炸物質(zhì)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(jìn)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(qiáng)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(shí)現(xiàn)生物材料的無損檢測。但該技術(shù)的缺點(diǎn)是水分子對太赫茲的吸收能力很強(qiáng),會限制檢測范圍。此外,太赫茲探測器裝置結(jié)構(gòu)復(fù)雜,體積大,制造成本高。拉曼光譜的優(yōu)點(diǎn)是分析速度快、重復(fù)性好、精度好、波峰清晰、無需必要的預(yù)處理和無損。拉曼光譜的主 ...
器人結(jié)合了近紅外輻射下的遠(yuǎn)端磁導(dǎo)航和二硫化鉬光熱活性。由此產(chǎn)生的MoSBOTs的光吸收特性被用于靶向光熱消融癌細(xì)胞和在微創(chuàng)腫瘤治療應(yīng)用中的動(dòng)態(tài)生物識別。擬議的多治療MoSBOT在無數(shù)癌癥治療和診斷相關(guān)應(yīng)用中具有相當(dāng)大的潛力,規(guī)避了當(dāng)前消融手術(shù)的挑戰(zhàn)。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(fù)合。在這方面,Schultz報(bào)告了圖形線邊緣的CIGS成分的激光誘導(dǎo)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(dǎo)電原子力顯微鏡(c-AFM),他們發(fā)現(xiàn)這種成分變化源于導(dǎo)電率的局部顯著增加。CIGS的熱分解是文獻(xiàn)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(jìn)行蒸發(fā)、熔化或擴(kuò)散。僅考慮蒸發(fā)焓,銅(Cu)在CIGS材料中傾向于保留更長時(shí)間。SR熱效應(yīng)內(nèi)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(dǎo)功率損失的重要來源??傊?,在激光 ...
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