用于早期火災(zāi)探測(cè)的紅外一氧化碳傳感系統(tǒng)
中國(guó)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó),也是世界上受農(nóng)業(yè)災(zāi)害最嚴(yán)重的國(guó)家之一,在眾多農(nóng)業(yè)災(zāi)害中,火災(zāi)對(duì)人類和環(huán)境的威脅最為突出。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,雖然火災(zāi)事故出現(xiàn)的概率較低,但是一旦發(fā)生,不僅會(huì)使國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人民利益受到巨大損失,更有可能威脅到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的生命安全[1-3],及早發(fā)現(xiàn)火災(zāi)有助于避免更大 |
近紅外空間外差拉曼光譜儀研究
拉曼散射是一種非彈性散射光效應(yīng),其散射光頻率與入射光頻率不同,由印度物理學(xué)家RAMAN C V于1928年率先發(fā)現(xiàn)[1]。拉曼散射光包含了物質(zhì)分子的轉(zhuǎn)動(dòng)、振動(dòng)等信息,對(duì)獲得的拉曼光譜進(jìn)行分析能推斷出所含分子的結(jié)構(gòu)信息與組成成分,通過拉曼特征峰強(qiáng)度或特征峰面積的計(jì)算亦可以對(duì)樣品 |
基于飛行時(shí)間技術(shù)的三維關(guān)聯(lián)成像
關(guān)聯(lián)成像[1]又稱鬼成像、量子成像,與傳統(tǒng)的陣列成像技術(shù)相比具有許多潛在的優(yōu)勢(shì),目前幾乎所有的陣列探測(cè)器成像系統(tǒng)都可以采用關(guān)聯(lián)成像來實(shí)現(xiàn)。近十年來,關(guān)聯(lián)成像主要應(yīng)用于多光譜成像[2]、紅外成像[3]、太赫茲成像[4]、生物成像和目標(biāo)跟蹤[5-6]等領(lǐng)域。2002年,BENNI |
基于自由曲面的緊湊型離軸三反無焦系統(tǒng)設(shè)計(jì)
隨著我國(guó)航天技術(shù)的不斷進(jìn)步,對(duì)空間光學(xué)系統(tǒng)的輕量化、小型化、分辨率等方面提出了更高的要求[1]。離軸三反光學(xué)系統(tǒng)具有無色差、工作波段寬[2],無中心遮攔[3],結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單[4]等優(yōu)點(diǎn),結(jié)構(gòu)緊湊的離軸三反光學(xué)系統(tǒng)可以減輕衛(wèi)星平臺(tái)承受重量,減小容納空間[5],提高空間利用率,越來越 |
基于人眼特性的分區(qū)時(shí)分復(fù)用3D視網(wǎng)膜投影顯示
為解決近眼顯示產(chǎn)品存在的3D實(shí)體感不強(qiáng)、暈眩、易視覺疲勞等問題,研發(fā)人員開始探索將全息[1]、光場(chǎng)顯示[2]和視網(wǎng)膜投影顯示[3]等技術(shù)應(yīng)用于近眼顯示,用以改善視覺效果、提升使用舒適度。其中視網(wǎng)膜投影顯示技術(shù)因其具有方案簡(jiǎn)單、結(jié)構(gòu)緊湊、易于集成等優(yōu)點(diǎn)而備受矚目。視網(wǎng)膜投影顯示 |
殘差時(shí)間計(jì)數(shù)型InGaAs脈沖頻率調(diào)制數(shù)字讀出電路研究
近紅外(Near-infrared, NIR)光譜分析技術(shù)具有快速、無損、高效率的特點(diǎn),是物質(zhì)成分分析的重要手段[1-2]。近年來,便攜式微型光譜儀和光譜傳感物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展推動(dòng)了光譜分析技術(shù)向野外現(xiàn)場(chǎng)分析和在線檢測(cè)應(yīng)用拓展[2-6],這對(duì)紅外光譜傳感器的動(dòng)態(tài)范圍和抗干擾能力等性 |
ZnO圖形化陣列制備及其場(chǎng)致發(fā)射性能研究
場(chǎng)致發(fā)射(Field Emission,F(xiàn)E)具有無時(shí)延、低功耗等優(yōu)點(diǎn),因此大面積可尋址場(chǎng)發(fā)射體陣列(Field Emission Arrays,F(xiàn)EA)在真空電子設(shè)備中具有重要應(yīng)用,如X射線源、成像探測(cè)器、太赫茲、場(chǎng)發(fā)射顯示器、平板光源和用于液晶顯示器的大面積背光單元(Ba |
液晶相控陣器件色散特性分析
光學(xué)相控陣器件可實(shí)現(xiàn)光束的非機(jī)械偏轉(zhuǎn),在激光通信、激光雷達(dá)、激光測(cè)距、測(cè)高等領(lǐng)域均具有重要應(yīng)用前景[1-3]。目前成熟的光學(xué)相控陣器件主要包含液晶空間光調(diào)制器與級(jí)聯(lián)液晶偏振光柵(Liquid Crystal Polarization Grating,LCPG),其中液晶空間光 |
低壓4T-PPD有源像素的設(shè)計(jì)與測(cè)試
CMOS圖像傳感器(CMOS Image Sensor, CIS)主要應(yīng)用于智能手機(jī)、安防監(jiān)控及汽車領(lǐng)域,近年來逐步擴(kuò)展到物聯(lián)網(wǎng)(Internet of Things, IoT)及人工智能(Artificial Intelligence, AI)領(lǐng)域。IoT及AI設(shè)備通常使用 |
納弧度分辨的X射線單色器布拉格轉(zhuǎn)軸研究
基于加速器的先進(jìn)X射線光源具有高亮度、高相干性、高準(zhǔn)直性等諸多優(yōu)點(diǎn),在物理、材料、化學(xué)、生命科學(xué)、微加工技術(shù)等領(lǐng)域展現(xiàn)出了優(yōu)異性能,為科學(xué)研究和技術(shù)發(fā)展帶來了重要的機(jī)遇[1-5]。把X射線從光源點(diǎn)傳輸?shù)綄?shí)驗(yàn)裝置的傳輸光路稱為光束線,它是一個(gè)工作在超高真空中的高精度光機(jī)電設(shè)備, |
基于等離子體處理的微納復(fù)合結(jié)構(gòu)制備及其OLED光提取性能研究
有機(jī)電致發(fā)光二極管(Organic Light-emitting Diode, OLED)具有自發(fā)光、低功耗、寬視角、快速響應(yīng)、可柔性等優(yōu)點(diǎn),被認(rèn)為是顯示和照明領(lǐng)域最有前途的技術(shù)之一[1-3]。然而,OLED還存在發(fā)光效率不夠高等技術(shù)問題,限制其進(jìn)一步發(fā)展。通過優(yōu)化材料和器件 |
微納光纖Fabry-Perot超低溫壓力傳感器研究
超低溫壓力傳感器是指在4~110 K溫度范圍內(nèi)能穩(wěn)定工作的壓力傳感器。如今,液氫和液氧被廣泛用作航天器的燃料,這對(duì)超低溫環(huán)境下的壓力參數(shù)測(cè)量提出了需求。目前,已有報(bào)道采用電子傳感器來測(cè)量超低溫環(huán)境下的壓力,如壓阻式傳感器[1-2]和電容式傳感器[3]。但是,電子傳感器存在電磁 |
發(fā)散光束對(duì)消光法顆粒粒徑測(cè)量影響
在顆粒測(cè)量方法[1-3]中消光法測(cè)量原理簡(jiǎn)單、操作簡(jiǎn)便,易實(shí)現(xiàn)儀器設(shè)備微型化,如利用光纖和光譜儀即可測(cè)得攜帶粒徑信息的消光譜并反演顆粒粒徑分布[4-5]。消光法的理論基礎(chǔ)為L(zhǎng)ambert-Beer(LB)定律和Mie散射理論,前者反映了光束在介質(zhì)中的透射和衰減特性,后者描述單 |
基于數(shù)字微鏡器件的高時(shí)空分辨選擇性光刺激系統(tǒng)
光是調(diào)控細(xì)胞活動(dòng)的重要工具,相比電刺激[1,2]、藥物遞送[3]等傳統(tǒng)的微觀調(diào)控方法,光調(diào)控具有侵入性小、靶向性好以及易與多種成像手段結(jié)合的優(yōu)點(diǎn),目前已廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域[4,5]。光刺激系統(tǒng)是進(jìn)行光調(diào)控的重要工具,通過對(duì)光波進(jìn)行調(diào)制以對(duì)目標(biāo)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定的光刺激[6]。為 |
波長(zhǎng)間隔為3.2 nm的電光調(diào)制和波分復(fù)用集成器件研究
現(xiàn)代社會(huì),互聯(lián)網(wǎng)深入人們生活的方方面面,人們對(duì)通信容量和傳輸速度的需求也在不斷增加?,F(xiàn)如今,針對(duì)單個(gè)器件的研究已趨近成熟,但如何既保持器件的良好性能,又巧妙地將多個(gè)器件級(jí)聯(lián)在同一個(gè)芯片上是解決目前通信系統(tǒng)所面臨瓶頸的重要路徑之一[1-2]。硅基光電子單片集成可以與互補(bǔ)金屬氧化 |
模擬移動(dòng)床色譜在多組分糖液分離中的研究應(yīng)用進(jìn)展
模擬移動(dòng)床(simulated moving bed, SMB)色譜是20世紀(jì)60年代在石油工業(yè)內(nèi)首先開發(fā)出來的新型分離技術(shù),具有處理量大、產(chǎn)品純度高、洗脫劑耗量低等諸多優(yōu)點(diǎn)。在隨后數(shù)十年中,先后在制糖業(yè)、食品、制藥和精細(xì)化學(xué)工業(yè)等領(lǐng)域得到推廣應(yīng)用[1-3]。常規(guī)SMB色譜由 |
脂肪酶在面包和饅頭中應(yīng)用研究進(jìn)展
饅頭是深受中國(guó)人民喜愛的傳統(tǒng)主食之一。由于環(huán)境溫度、制作條件以及原糧小麥品質(zhì)的不穩(wěn)定性等因素的影響,饅頭的品質(zhì)很難得到保證。在饅頭工業(yè)化生產(chǎn)中,經(jīng)常出現(xiàn)表皮龜裂、有氣泡;顏色發(fā)暗、發(fā)黃;內(nèi)部結(jié)構(gòu)不均勻或有大孔洞等問題。因此,為了改善和提高饅頭品質(zhì),在原料面粉或饅頭制備過程中需 |
水產(chǎn)品速凍保鮮技術(shù)研究進(jìn)展
中國(guó)是水產(chǎn)品生產(chǎn)大國(guó),2019年全國(guó)水產(chǎn)品總量為6 480.36萬t,較2018年增長(zhǎng)0.35%[1]。水產(chǎn)品因其獨(dú)特的生存養(yǎng)殖環(huán)境,含有豐富的蛋白質(zhì)、不飽和脂肪酸、維生素、礦物質(zhì)等營(yíng)養(yǎng)成分,可作為陸生食品資源的良好補(bǔ)充,為人類提供優(yōu)質(zhì)營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)給。然而,生鮮水產(chǎn)品由于其水分含量 |
基于MEMS微鏡角度反饋的新型封裝應(yīng)力隔離結(jié)構(gòu)
微機(jī)電系統(tǒng)(Microelectromechanical System,MEMS)是指通過微納加工技術(shù),將機(jī)械元件、執(zhí)行器、傳感器和電子線路集成在同一襯底上的新型電子器件,隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和更新,MEMS器件已成為自動(dòng)駕駛、虛擬現(xiàn)實(shí)等新興領(lǐng)域的新的發(fā)展主題。其中,MEMS微 |
超臨界透鏡的超衍射極限光場(chǎng)調(diào)控研究進(jìn)展
透鏡是光學(xué)系統(tǒng)最核心的元件,光學(xué)透鏡的聚焦和成像能力對(duì)物理學(xué)、材料學(xué)、生物學(xué)、醫(yī)學(xué)、電子學(xué)等眾多領(lǐng)域的研究和工業(yè)生產(chǎn)都具有重要意義。傳統(tǒng)透鏡存在曲面加工困難、體積大、質(zhì)量重等問題,且受到光學(xué)衍射極限的制約,難以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)場(chǎng)超分辨聚焦與成像。根據(jù)光的波動(dòng)性本質(zhì),由阿貝定律(D=0. |
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