光譜
光譜儀集成和定制成趨勢 以高效方式走向終端市場(2017-01-03)
從微型光譜儀問世以來,靈活的采樣方法、高效的測試速率、無損的檢測方式、準確的檢測結果使其在科研領域受到廣泛的應用。而大量的科研需求已經不單單滿足于實驗室測量,樣品制備、現場測量和交叉學科…[詳情]
從實驗室到終端市場 光譜儀集成和定制成趨勢(2016-12-30)
從微型光譜儀問世以來,靈活的采樣方法、高效的測試速率、無損的檢測方式、準確的檢測結果使其在科研領域受到廣泛的應用。而大量的科研需求已經不單單滿足于實驗室測量,樣品制備、現場測量和交叉學科…[詳情]
拉曼光譜技術升級突破不斷 產業凸顯強勁增長態勢(2016-12-30)
隨著拉曼檢測、拉曼成像在生物醫學等領域日益重要,拉曼光譜也在更多領域被行業人士熟知。日前,拉曼光譜技術在微納米激光領域的突破性創新引起人們廣泛關注。 拉曼光譜技術創新升級,將進一步推動該…[詳情]
光電所提出一種基于中紅外光腔衰蕩光譜的多組分氣體同時測量技術(2016-12-30)
中國科學院光電技術研究所在高靈敏度、高選擇性的痕量氣體檢測方面取得進展:利用光腔衰蕩技術,結合在中紅外波段可以覆蓋很寬光譜范圍的脈沖量子級聯激光器,同時實現了多個寬帶吸收氣體的高靈敏度…[詳情]
中科院公布2016年月度重大科技成果:光譜器件在榜(2016-12-27)
從中國科學院獲悉,中科院征集并確定出2016年月度重大科技成果,并于日前正式發布。 中科院公布2016年月度重大科技成果:光譜器件在榜 2016年月度重大科技成果為:一月,暗物質衛星“入選&rd…[詳情]
Spark雙星曾被稱“世界上非常強大的高光譜成像衛星”(2016-12-27)
12月22日凌晨,中國第一顆碳衛星成功升天,備受矚目。來自中國科學院的消息稱,此次發射還搭載發射了1顆高分辨率微納衛星和兩顆高光譜微納衛星。 Spark雙星曾被稱“世界上非常強大的高光譜成像…[詳情]
俄國研究人員成功利用激光光譜測量液體中粒子尺寸(2016-12-23)
俄羅斯圣彼得堡理工大學發布消息稱,該校研究人員找到一種新的生物分析方法,利用激光光譜信號測量液體中納米及微米級粒子的尺寸。借助于此,研究成果可用于醫學研究的液體樣品分析、環境監控和液體…[詳情]
科學壯舉:人類首次完成反物質原子光譜測量(2016-12-23)
英國《自然》雜志19日在線發表了一項粒子物理學重大進展:歐洲核子研究中心(CERN)報告了對反物質原子的首次光譜測量,實現了反物質物理學研究長期以來的一個目標。該成果標志著人類向高精度測試物質…[詳情]
拉曼光譜儀的基本原理及其組成簡介(2016-12-21)
拉曼光譜儀的目前應用已經非常廣泛,在物理、化學、材料等很多領域均有應用。隨著拉曼技術的不斷發展,相信以后的應用會更加普遍。本文主要跟大家介紹一下拉曼光譜儀的基本原理和組成。 拉曼光譜儀的原…[詳情]
反物質原子光譜測量首次完成(2016-12-21)
英國《自然》雜志19日在線發表了一項粒子物理學重大進展:歐洲核子研究中心(CERN)報告了對反物質原子的首次光譜測量,實現了反物質物理學研究長期以來的一個目標。該成果標志著人類向高精度測試物質…[詳情]