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BB系列 | 近場&焦點光束分析儀 - CINOGY INSIDE產品解決方案系列
人工智能深度相機 AI-3D
1pT高精度光泵磁力儀/磁力計
紫外和藍光污染測量儀X1-3
多通道光譜可調LED光源(全功能光譜可調光源)
Prometheus 內置取景器光譜儀
通用光學測量儀——波前/傾角/輪廓測量三合一
極大的應用前景。充分認識全息光鑷的優缺點有助于人們在設計全息光鑷時,充分利用其優點,克服不足之處,設計出滿足實際需要的性能優越的全息光鑷,使之在分子生物學、生物化學、納米制造等領域發揮其獨特的優勢,為交叉學科的研究提供更多有價值的信息。全息光鑷的典型應用由于光和粒子之間有動量或角動量的交換,光場成為一個傳統的非接觸的捕獲、移動、拉伸或旋轉微觀粒子的工具。傳統的方法利用波片和偏振器件可以獲得具有確定自旋角動量的光束,利用一定的全息圖可以獲得具有軌道角動量的光束,如渦旋光束等。這使得全息光鑷的應用范圍得到擴大,在微粒的光致旋轉、多粒子的操控和復雜運動方面顯示出其獨特的優勢。1 新型空心光場捕獲和旋 ...
覷,在這種背景下人們把目光轉移到了無掩膜光刻技術。 備受關注的無掩膜光刻技術大概可以分為兩類:1)帶電粒子無掩膜光刻;例如電子束直寫和離子束光刻技術等。2)光學無掩膜技術;例如DMD無掩膜光刻技術、激光直寫、干涉光刻技術、衍射光學元件光刻技術等。 其中DMD無掩膜光刻技術是從傳統光學光刻技術衍生出的一種新技術,因為其曝光成像的方式與傳統投影光刻基本相似,區別在于使用數字DMD代替傳統的掩膜,其主要原理是通過計算機將所需的光刻圖案通過軟件輸入到DMD芯片中,并根據圖像中的黑白像素的分布來改變DMD芯片微鏡的轉角,并通過準直光源照射到DMD芯片上形成與所需圖形一致的光圖像投射到基片表面 ...
譜遙感應用場景。與Landsat和Sentinel衛星數據相似的波段,具有雙倍的頻帶,提高分析能力,使用新的沿海藍色氣溶膠帶,新的波段有利于監測淺水環境,由于新出現的紅、綠、紅邊波段可以深入分析葉綠素效率等。【RedEdge-MX Blue特征波長應用點】①RedEdge-MX Blue擁有水質檢測波長效果很好的444納米波長,這種氣溶膠海岸藍波長能很好的區分水生植被,有利于檢測淺水環境。②擁有的531nm(14),在特種的植被生理病變情況中,有很好的效果。是VIS -NIR生理扎根指數(使用531和560)(光化學反射率指數)使用較長的波長。③再添加的兩個“紅邊”波長705nm(10)和74 ...
廣闊的應用前景。相應地,光纖技術的升級轉型必將對光纖應用技術、光纖通信等有更大的需求。1.光纖技術概述光纖技術是屬于光波導技術的一個方面,而通常所指的光波導技術,則應包括以圓柱介質光波導為特征的光纖技術和以平板或帶狀介質光波導為特征的集成光路技術;與其相對應的,從科學的角度可以認為,與光波導技術相對的是導波光學,如圖1所示。圖1 光波導技術與光波導光學的對應關系2.光纖的主要優點光纖作為一種介質光波導、光信號的傳輸線,它相對于技術傳輸線具有如下主要優點:2.1具有極寬的傳輸帶寬,可使通信容量獲得極大的提高,比同軸電纜大5個量級,可提供寬頻帶的綜合數字化服務;2.2具有極低的損耗,良好的透明性, ...
的具體使用場景而定。例如:在短距傳輸系統中,由于整個傳輸系統的光纖長度有限,所以兩個端面耦合損耗會占總損耗的70%-80%左右;對于光纖通信傳輸系統而言,光纖的長度可能會達到數千公里,光纖損耗會占總損耗的90%以上,此時耦合損耗只占了很小的比例。二、光纖損耗產生的原因針對長距離的光纖通信系統而言,損耗主要為SiO2的吸收損耗。光纖傳輸光信號時,一部分光信號會被SiO2吸收轉換為熱能,外在表現就是光纖纖身發熱。吸收損耗主要是由于光波導材料本身的晶格排列決定,材料不同會導致吸收峰的差異。此外,摻雜也會導致光波吸收能力的變化,比如在SiO2中摻入少量雜質,可顯著改變材料在特定波長的吸收能力。相反,如 ...
光譜成像技術,有時又稱成像光譜技術,融合了光譜技術和成像技術,交叉涵蓋了光譜學、光學、計算機技術、電子技術和精密機械等多種學科,能夠同時獲得目標的兩維空間信息和一維光譜信息。光譜成像技術發展到今天,出現的光譜成像儀的種類和數量己經具有較大規模,因而可以從光譜分辨率、信息獲取方式(掃描方式)、分光原理和重構理論等不同的視角對光譜成像技術進行分類。多光譜,高光譜,超光譜,這些在光譜成像領域大家耳熟能詳的名詞看起來僅一字之差,實際上他們到底會有什么樣的區別呢,我們來看下面這個表格多、高、超光譜的比較從圖中我們可以看出所謂的多光譜,高光譜,超光譜三者之間的區別主要在于在相同波段下光譜的分辨率以及光譜通 ...
很好的應用前景。近些年以來,隨著對DMD的研究逐漸深入,對高品質空間光調制需求的增加和大量與DMD芯片有關的科學論文的發表,DMD芯片出色能力被越來越多的領域所發掘。DMD芯片從軍工,逐漸走向民用,越來越多的出現在我們生活的方方面面。您可以通過我們的官方網站了解更多的產品信息,或直接來電咨詢4006-888-532。 ...
出現強熒光背景,這進一步證明了插層的強摻雜效應.當去掉施加電壓,表面石墨烯顯示出與原始樣品相似的拉曼光譜(圖四c),也就是說插層過程是可逆的.05 方塊電阻測試多層石墨烯在插層偏壓下的方塊電阻也通過四點電阻率法進行測量(圖五a).石墨烯層之間得弱范德華力使離子液體的陰離子/陽離子在電壓偏置下插入層中.結果,石墨烯上的電荷密度顯著增加,并且多層石墨烯的薄層電阻從低于2 V的11Ω/□急劇下降至高于3.5V的4Ω/□(圖5b),這與拉曼測試結果一致.在2 V以下的電壓下,離子積聚在石墨烯-離子液體界面,而2 V以上的離子則插入到表面石墨烯層上.但是,發射率也可以在2 V以下進行調制(圖二c),這歸 ...
于這個極具前景的領域,我們才剛剛開始觸及皮毛。這是一個交叉學科的領域,包括生物學、高光譜成像、計算機視覺和人工智能等,它已經在我們種植作物的方式中發揮了核心作用,對垂直農場和農業的影響,總體來說,注定會增長。在AgricolaModerna,我們將確保站在集體努力的最前沿,利用它將帶來的所有好處。”Duccio Piovani博士-數據科學和人工智能主管Duccio在理論物理和復雜系統方面受過訓練,Duccio在羅馬大學獲得了碩士學位,在倫敦帝國理工學院復雜性組獲得了博士學位。隨后,他開始在學術界從事數據科學工作,并與倫敦和巴黎的幾家初創公司合作。如今,他負責Agricola Moderna所 ...
題的一種有前景的方法。將太陽能轉化成化學能的過程中,TiO2在解決環境問題方面有著廣闊的前景。在此研究中,首次以偕胺肟基聚丙烯腈(PAN)纖維為載體通過水熱法成功合成了可見光驅動的TiO2催化劑。纖維雙齒配體不僅通過配體-金屬電荷轉移(LMCT)敏化實現了TiO2可見光的收集,而且在制備過程中實現了N原子進入到TiO2晶格。這種獨特的結構使TiO2在可見光照射下有很高的光催化活性,可降解多種新型有機污染物。并且,纖維載體表現出對活性氧化物種的高抗性,并使所制備的催化劑具有良好的循環穩定性,表明構建的光催化系統具有長期應用的穩定性。此研究結果為環境修復中可見光驅動光催化劑的設計提供了一種新的策略 ...
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