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光谱仪
上海技物所研制出航空大视场全谱段多模态成像光谱仪
在过去的四十年里,机载高光谱成像光谱仪一直用于地球观测。尽管推扫式高光谱成像仪的灵敏度很高,但它们的测绘带和波长覆盖范围有限。近年来,基于无人机 (UAV)的高光谱传感器和基于地面平台的高光谱成像仪相继问世。无人机高光谱传感器可以达到厘米级的空间分辨率,而高光谱成像仪通过从固定角度连续观察同一区域来提供更高的时间分辨率。利用机载高光谱成像仪的优势,2012年设计了机载多模态成像光谱仪 (AMMIS
MEMS
2025-01-02
333浏览
超构表面微型光谱仪平台,突破光谱仪分辨率和灵敏度的限制
研究背景光谱仪是一种将复杂光信号分解为光谱线并定量分析谱线强度的仪器。通过光谱线的测量,光谱仪不仅能够帮助我们探索遥远星系的活动,还可以分析纳米尺度的分子结构、检测空气污染、食品卫生、农作物生长以及人体健康状况,是科研、生产及日常生活中不可或缺的重要工具。光谱仪的灵敏度指的是其检测微弱光谱信号的能力,对于物质分析至关重要。尤其在低辐射场景下,如痕量化学成分分析、环境监测和生物检测中,所测物质的浓度
MEMS
2024-12-12
508浏览
基于可编程光子芯片的片上计算重建型光谱仪
据麦姆斯咨询报道,2024年12月13日至15日,南京航空航天大学教授李昂将参加《第67期“见微知著”培训课程:光谱仪及光谱成像》并进行授课,具体信息如下:授课主题:基于可编程光子芯片的片上计算重建型光谱仪授课老师简介:李昂,博士,江苏省特聘教授,南京航空航天大学电子信息工程学院教授、博士生导师。他的研究领域包含硅基光电融合传感和计算芯片。博士毕业于比利时根特大学光学工程系,硕士毕业于德国柏林工业
MEMS
2024-12-07
354浏览
计算重建型光谱仪及光谱相机
据麦姆斯咨询报道,2024年12月13日至15日,上海交通大学教授蔡伟伟将参加《第67期“见微知著”培训课程:光谱仪及光谱成像》并进行授课,具体信息如下:授课主题:计算重建型光谱仪及光谱相机授课老师简介:蔡伟伟,博士,上海交通大学机械与动力工程学院教授、博士生导师,德国埃尔朗根纽伦堡大学高等光学研究院客座教授,曾于2016年入选国家海外高层次人才引进计划。他于2007年本科毕业于浙江大学热能工程系
MEMS
2024-12-06
239浏览
提升片上计算光谱仪性能和可靠性的创新逆向设计方法
集成式单次曝光光谱仪具有快速、准确重建未知光谱的优势,适合集成到低功耗的便携式设备中进行实时监测和分析。硅光子技术具有丰富的组件库和众多成功的传感应用,是实现光谱仪的一种有前景的平台。传统的集成式单次曝光光谱仪依赖于在不同波长下工作的窄带滤光组件;因此,光谱成分可以在空间上被分离并独立测量。虽然这一原理简单明了,但是其对制造不确定性的高敏感性、低光谱分辨率、有限带宽和低动态范围严重阻碍了商业产品的
MEMS
2024-12-05
190浏览
MEMS芯片级计算重构型光谱仪,实现精确、宽谱和节能的光谱分析
据麦姆斯咨询获悉,近日,上海大学微电子学院MEMS芯片团队在MEMS芯片级光谱仪研究上取得重要进展,成果被国际知名综合性期刊《Nature Communications》接收发表,题为“Denoising-autoencoder-facilitated MEMS computational spectrometer with enhanced resolution on a silicon pho
MEMS
2024-12-04
851浏览
“双激光器+单探测器”拉曼光谱仪的设计与制造
近期关于光谱仪的研究大多集中于如何将多个光谱仪集成到单一系统中,从而带来诸多优势。这些优势包括使用便携式系统进行快速分析、降低制造成本、快速精准的光谱测量以及无需重复波长校准。双激光器拉曼系统将两个光谱仪结合在一起,并且无需可移动组件,代表了该领域的重要进展。据麦姆斯咨询报道,近日,伊朗沙希德·贝赫什提大学(Shahid Beheshti University)的研究团队设计和制造了一种无可移动组
MEMS
2024-11-30
635浏览
基于MEMS迈克尔逊干涉仪的微型傅里叶变换型光谱仪
据麦姆斯咨询报道,2024年12月13日至15日,北京理工大学教授谢会开将参加《第67期“见微知著”培训课程:光谱仪及光谱成像》并进行授课,具体信息如下:授课主题:基于MEMS迈克尔逊干涉仪的微型傅里叶变换型光谱仪授课老师简介:谢会开,博士,北京理工大学集成电路与电子学院教授,国家海外高层次人才,北京理工大学重庆微电子研究院院长、首席科学家,集成声光电微纳系统教育部工程研究中心主任。他在北京理工大
MEMS
2024-11-26
788浏览
基于可重构硅光滤波器的计算重建片上光谱仪
光谱分析技术广泛应用于生物医学、材料科学、遥感等领域,但传统的基于分光器件的台式光谱仪具有复杂的衍射或干涉装置,体型笨重、价格昂贵,无法胜任新兴的需求,例如可穿戴健康监测、Lab-on-Chip等。与传统台式光谱仪相比,集成化的光谱仪由于没有机械移动部件,具有更高的靠可行、紧凑性和现场应用能力,可以拓宽光谱测量的应用领域。据麦姆斯咨询报道,由长安大学、中国科学院半导体研究所和中国科学院大学组成的科
MEMS
2024-11-23
220浏览
具有可重构性和超低功耗的逆向设计集成光谱仪
集成光谱仪可分为两大类:被动式光谱仪和扫描式光谱仪。被动式光谱仪通过使用探测器阵列或成像传感器阵列将入射光分成多个通道进行并行测量(如图1a),这导致硬件成本较高且动态范围较低。相比之下,使用单个探测器的扫描式光谱仪更适合便携式设备。扫描式光谱仪可以进一步细分为可调滤光片光谱仪(如图1b)、傅里叶变换光谱仪(FTS,如图1c)、基于开关阵列的光谱仪(如图1d)。近年来,芯片级光谱仪作为研究热点受到
MEMS
2024-11-19
536浏览
中红外单光子计算光谱仪:结合上转换探测和单像素光谱的双重优势
中红外光谱分析技术作为物质表征和鉴定的强大工具,广泛应用于环境、材料、化学和医学等多个领域。特别在许多低光照应用场景中,如远距离污染监测、无损伤文物鉴定和低光毒性细胞观测等,对于高灵敏中红外光谱探测技术的需求尤为迫切。然而,中红外光谱仪通常采用窄带隙红外探测器,受内部暗电流和环境热噪声的影响,导致室温下探测灵敏度受限。此外,常见的红外色散光谱仪依赖于大面阵探测器件或光栅旋转实现光谱测量,前者受像素
MEMS
2024-11-17
469浏览
第67期“见微知著”培训课程:光谱仪及光谱成像
主办单位:麦姆斯咨询协办单位:上海传感信息科技有限公司一、课程简介传统的光谱分析仪(简称:光谱仪,英文名称:Spectrometer)是一种用于分离和测量光谱成分的大型科学仪器,而如今的商用消费类光谱仪已缩小至手机摄像头大小,其核心组件包括分光器件、光源、光电探测器等。17世纪,牛顿发现太阳光通过棱镜的折射后可观察到彩色光带——这个色散实验为光谱仪的诞生播下了种子。随后,光谱仪在物理学、天文学和化
MEMS
2024-11-14
371浏览
基于智能手机的拉曼光谱仪和基于激光分析的液体活检
德克萨斯农工大学开发基于智能手机的拉曼光谱仪通过智能手机摄像头和拉曼光谱仪的结合技术,可以识别和检测人眼看不见的药物、化学物质和生物分子——其发明者称之为“强大的激光化学分析方法”。据麦姆斯咨询报道,近期,德克萨斯农工大学(Texas A&M University)电气与计算机工程系Peter Rentzepis教授申请了一项手持式手机拉曼光谱仪系统的专利。他的发明允许用户在现场(特别是在偏远地区
MEMS
2024-07-23
720浏览
单光子时间分辨成像光谱仪
据麦姆斯咨询报道,2024年6月21日至23日,中国科学院国家空间科学中心研究员刘雪峰将参加《第62期“见微知著”培训课程:单光子探测技术及应用》并进行授课,具体信息如下:授课主题:单光子时间分辨成像光谱仪授课老师简介:刘雪峰,博士,中国科学院国家空间科学中心研究员。他本科毕业于北京理工大学应用物理专业,2013年在中国科学院国家空间科学中心获得计算机应用技术专业博士学位,曾在美国亚利桑那大学光学
MEMS
2024-06-11
684浏览
这台中国光谱仪和五星红旗一起登陆月之暗面
6月4日7时38分,嫦娥六号上升器携带月球样品自月球背面起飞,成功进入预定环月轨道。登陆月之暗面由于月球公转和自转时间同步,这导致月球的一个面永远无法面向地球。此前全世界已有过多次月球正面采样返回,而嫦娥六号降落在月球背面太阳系第二大的撞击坑——艾特肯盆地东北侧,那是太阳系已知最古老的撞击盆地,可能存在更古老的月壤。6月2日至3日,嫦娥六号顺利完成在月球背面南极-艾特肯盆地的智能快速采样,并按预定
MEMS
2024-06-07
834浏览
南科大成功研制室温片上微型红外光谱仪
红外光谱仪在工业和实验室中有着重要的应用价值。然而,传统红外光谱仪(如光栅分光式、傅里叶变换式红外光谱仪)体积庞大、造价高昂且需要液氮制冷,这极大地限制了红外光谱仪在便携式设备上等更广阔场景里的应用。计算型光谱仪通过具有不同响应光谱的微型探测器阵列,结合重构算法计算未知光谱,省去了光栅和干涉仪等传统光谱仪中的大尺寸元件,可以显著地减小光谱仪的体积。进一步采用栅压等电学方式非线性地调控单个探测元器件
MEMS
2024-05-10
682浏览
宽带近紫外双光梳光谱仪实现连续测量空气污染物
阳光对化学过程有很大影响。阳光中的高能紫外线辐射尤其易被所有材料强烈吸收,并引发空气中物质的光化学反应。一个众所周知的例子是紫外线照射氮氧化物时地面臭氧的形成。据麦姆斯咨询报道,格拉茨技术大学(Graz University of Technology)实验物理研究所的Birgitta Schultze-Bernhardt领导的一个研究小组正在利用这种光化学反应开发一种新的环境监测方法,研制出世界
MEMS
2024-04-22
479浏览
硅基片上超小型单次曝光(single-shot)光谱仪
据麦姆斯咨询报道,2024年4月26日至28日,南京航空航天大学教授李昂将参加《第59期“见微知著”培训课程:硅光子传感技术及应用》并进行授课,具体信息如下:授课主题:硅基片上超小型单次曝光(single-shot)光谱仪授课老师简介:李昂,博士,江苏省特聘教授,南京航空航天大学电子信息工程学院教授、博士生导师,微波光子技术国家级重点实验室芯片部副部长。他的研究领域包含集成光谱仪、光计算芯片、集成
MEMS
2024-04-21
693浏览
拉曼光谱仪的光学微型化策略
拉曼光谱学(Raman spectroscopy)提供了一种微尺度下对化学成分的无损、无标记定量研究手段。现有的拉曼光谱仪微型化策略主要存在以下问题:光谱分辨率及光谱范围不足、高水平传感器暗噪声导致的信噪比(SNR)受限、传感器像素间的量子效率(QE)变化较大、共焦性或深度分层差、激光波长和激光器光功率不稳定、激光光学反馈灵敏度高以及功耗高。据麦姆斯咨询报道,近日,丹麦技术大学(Technical
MEMS
2024-04-20
702浏览
基于扫频光源的紧凑型拉曼光谱仪:化学和生物医学分析的新方案
要点:* 基于扫频光源的紧凑型拉曼光谱系统:美国麻省理工学院(MIT)和韩国科学技术院(KAIST)的研究人员开发了一种用于化学和生物材料识别的便携式拉曼光谱解决方案,克服了光谱仪笨重的局限性。* 工作原理:该拉曼光谱系统使用扫频激光器、窄带滤光片和灵敏的光接收器,与传统的拉曼光谱仪的识别能力相当。* 经济高效的信号处理:研究人员采用信号处理方法来降低系统成本并提高光谱分辨率,从而推进拉曼光谱仪的
MEMS
2024-04-16
910浏览
宽带中红外单光子时间拉伸光谱仪
中红外(MIR)吸收光谱技术在痕量检测、红外遥感和医学诊断等诸多领域具有重要应用,不断提高探测灵敏度对于满足低照度应用场景具有重要意义。然而,现存中红外探测器在室温下噪声较大,严重限制了传统光谱仪的探测灵敏度。此外,免扫描(scanning-free)中红外光谱仪通常需要焦平面探测阵列,不仅造价昂贵,光谱分辨率也受到像素规模的严重限制。因此,在室温条件实现兼具宽光谱、高灵敏度和高分辨率的中红外光谱
MEMS
2024-04-07
627浏览
安光所研制地基红外高光谱仪,可用于大气温湿结构探测
近日,安光所李大成高工团队在基于地基红外高光谱的大气温湿结构探测及同化研究项目中取得新进展。项目团队成功研制了能够满足高精度持续测量的高光谱设备——地基红外高光谱仪,可用于大气及下垫面辐射特性的持续、精确测量,并为后续高光谱数据提供验证服务,以增进对地球地气系统状态及其变化的理解和把握。地基红外高光谱样机目前,地球大气圈是地气系统各圈层中变化最为丰富和显著的,对大气结构、成分及其时空变化的准确把握
MEMS
2024-03-10
581浏览
基于量子纠缠光源的超宽带红外光谱,实现FTIR光谱仪的高灵敏度和小型化
据麦姆斯咨询报道,中红外光谱区的光谱学研究最近取得了几项突破,有望应用于生物光子学和医学成像等领域。不过,中红外光谱仪器平台的开发仍然充满挑战。传统的红外光源和探测器很难在保持所需灵敏度的同时实现小型化,而傅里叶变换红外(FTIR)光谱仪被认为是一种有前景的方法。但是,FTIR光谱仪使用加热元件作为光源,由此产生的红外区域探测器噪声限制了该仪器的灵敏度,而物理特性则阻碍其向小型化发展。研究人员正在
MEMS
2024-02-08
785浏览
基于超简化衍射的计算光谱仪
由于传统的光谱仪体积庞大而不符合很多实际应用场景,因此将光谱仪微型化以用于紧凑且经济型移动平台是当前光谱学研究的一项主要挑战。现有的微型化设计主要依赖于纳米光子结构的预校准响应函数,以编码探测器阵列在快照中捕获的光谱信息。精确的光谱重建是通过计算技术实现的,但这需要精确的器件设计、高精度的制造工艺和校准共同配合。据麦姆斯咨询报道,近日,华中科技大学智能制造装备与技术全国重点实验室的科研团队在Lig
MEMS
2024-01-16
732浏览
利用成像光谱仪进行温室气体监测,以支持科学的碳排放决策和行动
一台最先进的成像光谱仪将被用于测量温室气体(包括甲烷和二氧化碳)排放,其在被运送到美国旧金山Planet Labs洁净室进行测试与调整之后,将于近期安排发射任务。该成像光谱仪将使非营利组织Carbon Mapper能够精确定位和测量太空中的温室气体来源。该成像光谱仪可以监测温室气体——甲烷和二氧化碳该科学仪器由美国宇航局(NASA)位于南加州的喷气推进实验室(Jet Propulsion Labo
MEMS
2023-11-06
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