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紅外光無處不在,任何高于絕對零度的物質都可以產生紅外光,因此紅外光是一種重要的信息來源。但是紅外光無法被人們通過肉眼直接感知,而需要借助紅外探測器。根據探測波長的不同,紅外探測器可分為短波紅外、中波紅
成像光譜儀(imaging spectrometer)是一種用于高光譜成像和成像光譜學的儀器。它能夠記錄一系列單色圖像,用于獲取物體或某一區域的空間和光譜分析,并實現數據的三維表示。收集的光譜數據可以讓觀察者更深入地了解
近日,北京航空航天大學航空科學與工程學院飛行器結構強度系李宇航副教授、邢譽峰教授團隊與電子科技大學電子薄膜與集成器件國家重點實驗室潘泰松副教授合作,在太赫茲電磁波超材料領域的最新研究成果。相關研究以“
超快成像是一個傳感器性能和創造性光學設計都在不斷突破的領域,其最新進展已使人們能夠以皮秒級分辨率對瞬態光學事件進行三維捕捉。加州理工學院光學成像實驗室汪立宏(Lihong Wang)教授領導的研究小組,之前開發
以光為信息載體實現通信的光通信技術,憑借優異的速度傳輸性能和強大的信息容量成為現代社會最重要的技術之一。其中硅光子學,與成熟的互補金屬氧化物半導體(CMOS)制造工藝兼容,并且伴隨著各類有源、無源的硅基光
研究背景:為了同時分析混合氣體中的幾個目標氣體,可以簡單地在NDIR氣體傳感器中實現多對“帶通濾波器+光學探測器”。然而,該方案大大增加了成本、系統復雜度和運行時間。這種挑戰的根本原因是大多數商用中紅外探
據外媒報道,盡管已經尋找了幾十年,科學家們到目前為止仍還沒有發現任何確定的暗物質跡象。但一種使用了數十億個微小擺錘陣列的新探測器設計最終可以通過尋找暗物質強大引力效應來打破沉默。我們知道,質量和重力是
雙光子顯微鏡技術的進步帶來了更高的分辨率和功能成像,從而幫助研究人員展開大腦功能和神經活動的研究。然而,雙光子方法受到激發光子和發射光子極度衰減的影響,限制了可以分析的組織深度和對大腦皮層的成像。內窺
來自Institut National de la Recherche Scientifique (INRS)的研究人員引進了一種將激光光譜調諧到紅外波段的方法。Luca Razzari 領導的團隊與跨國研究團隊合作,他們使用充滿氮氣的空芯光纖,從而產生比輸入激光脈
近日,哈爾濱工業大學儀器學院常云飛副教授研究組與西安交通大學、澳大利亞伍倫貢大學等單位合作發表了關于多層織構陶瓷儲能電容器的最新研究成果。該成果以《用于能量儲存的晶粒擇優取向多層陶瓷電容器》(“Grain-
金剛石是一種有效的電絕緣體,但根據麻省理工學院和新加坡南洋理工大學(NTU)的一項新研究,情況可能并不總是如此。該研究小組計算出,使金剛石納米針變形,會使其導電性從絕緣體變為半導體,再變為高導電性金屬,
來自RMIT大學(澳大利亞)的研究人員推出了一種超高效的寬帶光電探測器,這個探測器能夠成像從紫外線到近紅外波段之間的所有波長的光,它比現在市面上的光檢測設備至少薄1000倍。探測器原型器件的基本機構是在晶元上
日本的研究人員通過展寬脈沖光搭建了目前最快的紅外光譜儀,該新型光譜儀的掃描速度是目前最高速度的100倍(Commun.Phys.,doi:10.1038 / s42005- 020-00420-3)。該光譜儀能夠推動目前長期依賴于紅外光譜研究分子
近日,中國科學院上海技術物理研究所研究員王林、陳效雙和陸衛團隊與意大利拉奎拉大學教授Antonio Politano團隊、南京大學教授萬賢綱團隊合作,提出了C3V反演結構特征的第二類狄拉克半金屬材料(Type-II Dirac Semime
近日,上海技物所周靖、陳效雙和陸衛研究員團隊提出了等離激元納米諧振腔非對稱集成的石墨烯紅外探測器件,揭示了該復合結構器件高對比度非對稱光耦合的原理,驗證了基于非對稱光耦合突破金屬-低維材料-金屬探測結構
上海技物所李冠海副研究員、陳效雙和陸衛研究員團隊與澳大利亞新南威爾士大學Andrey E. Miroshnichenko教授團隊合作,利用超表面對中波紅外光子偏振、相位和色散等維度的獨特操控能力,提出了一種可用于中波紅外偏振