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中波長紅外(MWIR)吸收光譜是一種材料指紋,因此中波長紅外光譜在化學分析、天體物理、氣體傳感或安全等許多應(yīng)用中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。中波長紅外也為自由空間通信的發(fā)展提供了新的機遇。對于所有這些應(yīng)用,需要緊湊、
下面跟大家分享一個使用FLIR紅外熱像儀做實驗的有趣案例:德國耶拿弗勞恩霍夫應(yīng)用光學和精密工程研究所(Fraunhofer IOF)的研究人員開發(fā)了一套成像系統(tǒng),通過兩臺高速、高分辨率單色成像儀和一臺GOBO投影儀對物體進行
記者剛剛從中國科學技術(shù)大學獲悉,該校潘建偉院士、徐飛虎教授等實現(xiàn)超過200公里的遠距離單光子三維成像,首次將成像距離從十公里突破到百公里量級,為遠距離目標識別、對地觀測等領(lǐng)域應(yīng)用開辟新道路。該成果近期發(fā)
近日,中國計量大學光電學院和深圳大學物理與光電工程學院、香港理工大學應(yīng)用物理學系開展合作,在智能光電材料與傳感技術(shù)領(lǐng)域取得重要進展。中國計量大學趙英杰在教授白功勛和徐時清的共同指導下,在《先進功能材料
近期,中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室在飛秒激光脈沖測量方面取得了新進展。研究團隊推出了一套緊湊的FASI飛秒激光脈沖測量裝置,巧妙的將FROG方法與SRSI方法結(jié)合了起來,在擁有SRSI方
hysics.org上的一份報告稱,美國陸軍研究人員已經(jīng)建立了一種所謂的“量子傳感器”(即技術(shù)上稱為Rydberg傳感器),可以分析完整的RF頻譜和現(xiàn)實信號。Rydberg傳感器使用激光束在微波電路的正上方產(chǎn)生高度激發(fā)的Rydberg
近日,在應(yīng)用光學國家重點實驗室開放課題的資助下,山東大學晶體材料國家重點實驗室夏金寶博士、應(yīng)用光學國家重點實驗室王強副研究員和美國德州農(nóng)工大學(Texas AM University)天文與物理學院Alexandre Kolomenskii
德國赫姆霍茲中心(HZB)、德國聯(lián)邦物理技術(shù)研究院(PTB)和中國清華大學的加速器專家團隊共同合作,使用激光操縱PTB計量光源中的電子束,產(chǎn)生具有激光特征的高強度光脈沖。通過這一方法,同步加速器輻射源將有可能
近日,中國科學院上海技術(shù)物理研究所科研人員與南京大學、復(fù)旦大學、東華大學、中國科學技術(shù)大學及上海科技大學的相關(guān)團隊合作,提出了原子尺度上精細調(diào)控Ⅱ型狄拉克半金屬的新方法,該研究成果以“Colossal Teraher
中國科學技術(shù)大學單分子科學團隊侯建國、王兵、譚世倞等科研人員發(fā)展了多種掃描探針顯微成像聯(lián)用技術(shù),實現(xiàn)了對單分子在電、力、光等外場作用下不同內(nèi)稟參量響應(yīng)的精密測量,在單化學鍵精度上實現(xiàn)了單分子多重特異性
近期,南安普頓大學和加拿大拉瓦爾大學的研究人員首次成功測量了反諧振空心光纖的反向散射,其反射率僅為傳統(tǒng)光纖的1/10000。光纖,一直以來都是眾多光子應(yīng)用取得進展的關(guān)鍵所在,尤其對網(wǎng)絡(luò)通信而言更是至關(guān)重要。
中紅外(IR)波段因其在成像、寬帶光通信、光譜學、生物化學傳感、國防技術(shù)等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用而備受關(guān)注。中紅外光調(diào)制器是實現(xiàn)這些重要應(yīng)用的必要組件。其中,高效中紅外調(diào)制器的實現(xiàn)對于將數(shù)據(jù)通信的工作波長(頻率
摩擦電納米發(fā)電機(Triboelectric nanogenerators,或TENGs)是一項新興技術(shù),可以從人類的日常活動中獲取免費機械能。據(jù)外媒報道,在Nano Energy發(fā)表的一項研究中,英國薩里大學的工程師們利用回收塑料杯和絲繭廢料開
在經(jīng)典力學里,物體的狀態(tài)可以被精確測量,并且觀察和測量對觀察對象的干擾可以忽略不計,但在微觀世界,干擾是無論如何都不能忽略的。對量子進行測量,就會發(fā)現(xiàn)測量的結(jié)果完全隨機,得到的結(jié)果永遠不同。在量子物理
近日,西安光機所光電子學研究室成功研制寬光譜全天時光學成像測試系統(tǒng),該系統(tǒng)可同時在可見光與紅外波段對光電器件進行測試,實現(xiàn)了在寬光譜全天時測試標定領(lǐng)域的技術(shù)突破。由西安工業(yè)大學、西安交通大學、北方夜視
華東師范大學極化材料與器件教育部重點實驗室段純剛、鐘妮、向平華研究團隊一項研究中首次提出自發(fā)離子吸附策略實現(xiàn)低維鐵電極化的超低功耗反轉(zhuǎn)。相關(guān)研究成果以題為“Ion adsorption-induced reversible polarizati