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電子發燒友網>MEMS/傳感技術>納米光子傳感器系統,無需光譜學技術便能識別分子的特征吸收

納米光子傳感器系統,無需光譜學技術便能識別分子的特征吸收

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2018-06-10 10:41:007951

新型超敏感納米傳感器納米傳感器技術在生活中的應用

納米特性傳感器即利用納米材料特性制成的傳感器納米特性傳感器特征是比表面積大。隨著接觸面積的增大,便出現了許多特異的性能,可滿足傳感器功能要求的敏感度、應答速度、檢測范圍等。下面是幾種納米特性傳感器的原理及應用舉例。
2018-05-16 09:52:1610313

新型傳感器系統無需紅外光譜便能識別分子

科學家開發了一款緊湊型、高靈敏度納米光子傳感器系統無需使用傳統的光譜學技術便能識別分子特征吸收
2018-06-14 14:17:105279

納米傳感器的類型及應用介紹

納米技術研究的是以控制單個原子、分子來實現設備特定的功能,是利用電子的波動性來工作的。研究和開發納米技術的目的,就是要實現對整個微觀世界的有效控制。 納米傳感器即是形狀大小或者靈敏度達到納米級,或者傳感器與待檢測物質或物體之間的相互作用距離是納米級的。
2019-07-19 15:12:128941

法國開發出一種僅有硬幣大小的下一代光學化學傳感器

中紅外化學傳感器工作的光譜范圍為2.5~12 um,被認為是創新硅光子器件的最前沿。在不到十年的時間里,由于光譜學、材料加工、化學和生物分子傳感、以及安全和工業應用的潛力日益增長,化學傳感已經成為這些器件的關鍵應用之一。
2019-02-14 14:54:42806

微流控在便攜式紫外水質傳感器中的角色

據麥姆斯咨詢介紹,光子學尤其是光譜學技術,已廣泛用于環境傳感應用。
2021-08-10 15:45:138703

地物光譜儀的特征及測量條件

地物光譜儀的電磁波響應特性隨電磁波長的變化而變化,稱為地物光譜。地物光譜儀是電磁輻射與地物相互作用的結果。不同的物質反射、散射、吸收、透射和發射不同的電磁波能量。地物光譜儀有其獨特的變化趨勢,表現為地物光譜隨波長而變化。這些特征被稱為地物光譜儀。地物光譜儀的特征是遙感識別地物的前提。
2022-12-16 09:51:411089

納米技術對光學和光子技術的影響

納米技術對光學和光子技術的影響
2022-12-28 09:51:17968

imec展示全球首款多傳感器光譜相機

全球領先的納米電子及數字技術研究和創新中心imec展示了全球第一款多傳感器光譜相機,該系統同時覆蓋可見光和紅/近紅外光譜,同時配備了高分辨率RGB傳感器
2023-02-01 10:30:061209

光譜學是如何誕生的呢?

光譜學,即研究物體如何發射和吸收光的學科,徹底改變了科學并改變了我們的世界。現在大多數科學家都認同此觀點。?
2023-02-17 09:41:171091

關于氣體分子紅外吸收光譜的基礎知識

在紅外光的照射下,氣體分子只能夠吸收與其本身分子轉動、振動頻率一致的紅外光譜。 由于不同氣體擁有各自不同的特征頻率,因此采用特定頻率的激光照射被測氣體時,根據氣體紅外吸收光譜可以從中可以獲得該氣體在紅外區的吸收峰,根據紅外吸收峰通過查詢數據庫可以得到待檢測的是何種氣體。
2023-09-18 10:24:55388

光譜成像技術:礦物光譜識別特征參數

光譜成像技術能在紫外、可見光、近紅外和中紅外區域、獲取許多非常窄且光譜連續的圖像數據。 礦物光譜識別特征參數 礦物光譜主要取決于物體內電子與晶體場的相互作用,以及物體內的分子振動。在晶體場作用
2023-09-18 14:34:26445

基于特征譜帶的高光譜遙感礦物譜系識別

方法適應性強,圖像地物識別更有用。但明顯不足是由于實際地物光譜變異、獲取數據受觀測角以及顆粒大小的影響而造成光譜變化,準確匹配比較困難,造成巖礦識別與分析上的混淆和誤差。 礦物光譜特征 在當前光學遙感攝影普遍
2023-10-13 10:31:14302

生物傳感器研究的光譜技術

? 背景 Denis Boudreau 博士在魁北克拉瓦爾大學的研究重點是發光和等離子體納米材料合成、分子電子/振動光譜以及生物、環境和工業傳感應用的光學傳感器設計之間的界面。 他的研究小組在研究
2023-11-15 06:34:59175

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