神奇的双色红外谱探测技术

自从1800年英国天文学家威·赫谢耳 (W. Herschel)在研究太阳光谱的热效应时发现红外线以来,渐渐被人们熟知并在信息技术与通讯、医疗保健与生命科学、国防与航空等领域中发挥出越来越重要的作用。红外光谱是一种人眼不可见的光谱,其波长范围从0.75微米至1000微米,介于可见光红与微波之间。按其波长来分,可分为近红外、中红外、远红外、极远红外四类。为了能够观测到潜在的红外光谱并对其进行分析和研究,人们研制出了各式各样的红外“眼睛”——红外探测器。红外探测器的功能就是将红外辐射能转换成电信号,成像装置的输出信号就可以完全一一对应地模拟扫描物体表面温度的空间分布,经放大处理、转换或标准视频信号传至显示屏上,从而得到人眼可见的、与物体表面热分布相应的热像图。制作探测器所需要的材料,应根据所探测的红外波长而异,这也是导致红外探测器五花八门的一个原因。波段(波长)典型红外光子探测器近红外(0.7~1.1μm)硅光电二极管(Si......阅读全文

神奇的双色红外谱探测技术

自从1800年英国天文学家威·赫谢耳 (W. Herschel)在研究太阳光谱的热效应时发现红外线以来,渐渐被人们熟知并在信息技术与通讯、医疗保健与生命科学、国防与航空等领域中发挥出越来越重要的作用。红外光谱是一种人眼不可见的光谱,其波长范围从0.75微米至1000微米,介于可见光红与微波之

红外探测仪可实现的探测

  在复杂地质条件下,特别是岩溶发育地区,相对掘进隧道的隐伏水体或含水构造,除了出现在掘进前方之外,还可能出现在顶板上方、底板下方、两边墙外部。针对复杂水文地质特点,红外探测仪可实现全空间全方位探测。其具体地质预报内容如下:   1、通过超前探测可预报掘进前方30米范围内有无含水断层和溶洞。  

红外探测技术的进展及红外热像仪的分类

  探测器从早期的单元发展到多元,从多元发展到焦平面经历了一个缓慢的过程。通过光学机械扫描,用单元红外探测器就能获得目标的热图象,用多元红外探测器可以提高系统的性能。在红外技术、材料技术和微电子技术等的推动下,红外探测器迅速向焦平面组件(FPA)方向发展。FPA有两大特征:一是探测元数量很大,达到1

室温红外探测与仿生动目标探测研究获进展

  中国科学院上海技物所研究员胡伟达与复旦大学教授周鹏合作,在范德华尔斯异质结室温红外探测与仿生动目标探测领域中取得进展。  在室温红外探测方面,研究首次提出了基于范德华尔斯单极势垒结构的红外探测器,突破了传统材料的晶格匹配与能带匹配的限制。上海技物所团队巧妙地构建出一种天然屏障的能带结构,只阻挡“

红外识谱歌

     红外可分远中近,中红特征指纹区, 1300来分界,注意横轴划分异。  看图要知红外仪,弄清物态液固气。  样品来源制样法,物化性能多联系。  识图先学饱和烃,三千以下看峰形。  2960、2870是甲基,2930、2850亚甲峰。  1470碳氢弯,1380甲基显。  二个甲基同一碳,13

红外探测器有哪些类型

被动红外探测器的工作原理:1、被动红外探测器,其传感器包含两个互相串联或并联的热释电元。而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景辐射对两个热释电元几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出,一旦入侵人进入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜而聚焦,从而被热释电元接收,但是两片

紫外/可见/近红外探测器

紫外/可见/近红外探测器成立于1953年的日本滨松光子学株式会社(以下简称滨松集团),是世界上科技水平最高、市场占有率最大的光科学、光产业公司。使用滨松集团11200支 20英寸光电倍增管的东京大学小柴昌俊教授的中微子实验获得2002年的诺贝尔物理学奖。滨松集团的产品被广泛的应用在医疗生物、

室温红外探测与仿生动目标探测研究新进展

  中国科学院上海技物所研究员胡伟达与复旦大学教授周鹏合作,在范德华尔斯异质结室温红外探测与仿生动目标探测领域中取得进展。  在室温红外探测方面,研究首次提出了基于范德华尔斯单极势垒结构的红外探测器,突破了传统材料的晶格匹配与能带匹配的限制。上海技物所团队巧妙地构建出一种天然屏障的能带结构,只阻挡“

红外谱图解析口诀

红外可分远中近,中红特征指纹区,1300来分界,注意横轴划分异。看图要知红外仪,弄清物态液固气。 样品来源制样法,物化性能多。 识图先学饱和烃,三千以下看峰形。 2960、2870是甲基,2930、2850亚甲峰。 1470碳氢弯,1380甲基显。 二个甲基同一碳,1380分二半。 面内摇摆720,

怎么修正红外谱图

条件允许,最好重新用更纯的样品多测试几次,如果效果还是不好,那么你可以内插一个小图框,单独显示这个特征峰的放大图.在Origin 上方的工具栏中,找到带有红色的小坐标轴图标,点击它,就可以在原图上插入一个带有X-Y坐标轴小图框.这个小图框是第二个图层.你会在整个图的左上方看到两个灰色的小正方形,里面

地震面前,与死神争分夺秒的红外探测

  8月8日21时19分46秒在四川阿坝藏族羌族自治州九寨沟县发生的7.0级地震,牵动着亿万人的心。不仅因为那里美若天堂,让人担心当地居民和游客的安危,也是因为人们很容易就想到汶川大地震,以及当时的惨烈。这些天,大批救援力量在灾区奋力救人。  其实,自地球诞生之日起,地壳在持续缓慢运动,蓄积了巨大的

红外探测器有几种类型

红外探测器按工作原理主要可分为红外红外探测器、微波红外探测器、被动式红外/微波红外探测器、玻璃破碎红外探测器、振动红外探测器、超声波红外探测器、激光红外探测器、磁控开关红外探测器、开关红外探测器、视频运动检测报警器、声音探测器等许多种类.红外探测器按工作方式可分为主动式红外探测器和被动式红外探测器.

“红外探测的基础物理研究”通过评估

  3月5日,中科院高技术研究与发展局在上海技术物理研究所组织召开了创新团队国际合作伙伴计划“红外探测的基础物理研究”的现场终期评估会。团队通过了终期评估,并获得了高技术局领导和专家组的高度认可,认为该团队是创新团队国际合作伙伴计划的典范。   会上,上海技物所党委书记郭英代表依托单

可调谐红外双波段光电探测器,助力多光谱探测发展

  红外双波段光电探测器是重要的多光谱探测器件,特别是近红外/短波红外区域,相较于可见光有更强的穿透能力,相较于中波红外可以以较低的损耗识别冷背景的物体,因此广泛应用于民用和军事领域。当前红外双波段探测器主要面临光谱不可调谐,器件结构复杂而不易与读出集成电路相结合的挑战。  据麦姆斯咨询报道,近日,

核磁、质谱、红外谱图怎么分析

核磁是通过原子核在不同化学环境下核跃迁的化学位移值不一样,判断原子所处基团或位置;质谱是通过离子化后的分子片段来推断原来的物质结构;红外是确定分子或物质的官能团。一般来说利用核磁可以确定简单的有机分子;更多的需要多种表征方法相结合。

MCT红外探测器在FTIR高端应用

红外光谱仪主要有两种类型:色散型和干涉型(傅立叶变换红外光谱仪FTIR)。色散型红外光谱仪是以棱镜或光栅作为色散元件,这类仪器的能量受到严格限制,扫描时间慢,且灵敏度、分辨率和准确度都较低。随着计算方法和计算技术的发展,20世纪70年代出现新一代的红外光谱测量技术及仪器——傅立叶变换红外光谱仪(FT

红外光电探测器的工作原理

光电探测器的原理是由辐射引起被照射材料电导率发生改变。光电探测器在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。 红外光电探测器从本质上来说可以非常有效率的,与其可以防止周围可见光的干扰有极大地关系,它zui大的特点就在于可以进行无接触的探测,而且不损伤被测物体,这是很多消费者都希望的。目前的

红外谱图的解析经验

应该对各官能团的特征吸收熟记于心,因为官能团特征吸收是解析谱图的基础。对一张已经拿到手的红外谱图:(1)首先依据谱图推出化合物碳架类型:根据分子式计算不饱和度,公式:不饱和度=F+1+(T-O)/2 其中:F:化合价为4价的原子个数(主要是C原子),T:化合价为3价的原子个数(主要是N原子),O:化

红外光谱识谱歌

红外光谱识谱歌(与你共享)1 Q& A  p& N3 B) H* d8 {1 }8 Y8 l& L$ G. K& [! c4 b4 W外可分远中近,中红特征指纹区,: q& ], g4 N( p; d( I" ]1300来分界,注意横轴划分异。( e3 X. y- V( s$ b看图要知红外仪,弄清

红外谱图如何解析

对一张已经拿到手的红外谱图:(1)首先依据谱图推出化合物碳架类型:根据分子式计算不饱和度,公式:不饱和度=F+1+(T-O)/2 其中:F:化合价为4价的原子个数(主要是C原子),T:化合价为3价的原子个数(主要是N原子),O:化合价为1价的原子个数(主要是H原子),我以前本科上谱学导论时老师给过公

如何解析红外光谱图——红外识谱歌

  红外光谱分析可用于研究分子的结构和化学键,也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。红外光谱具有高度特征性,利用化学键的特征波数来鉴别化合物的类型,并可用于定量测定。  解析红外光谱的时候,我们可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。但很多时候我们手边并没有化合物的标准红外光谱或红外光谱

新方法实现中红外光室温探测

  据28日《自然·光子学》杂志报道,英国伯明翰大学和剑桥大学的科学家开发了一种使用量子系统在室温下探测中红外(MIR)光的新方法,他们使用分子发射器将低能量MIR光子转换为高能的可见光光子。这项创新方法能够帮助科学家在单分子水平上进行光谱分析,这标志着科学家在深入了解化学和生物分子的能力方面的重大

新型红外光探测器实现性能升级

  合肥工业大学电子科学与应用物理学院罗林保教授领导的微纳功能材料与器件实验室,首次将重掺杂金属氧化物这一新型表面等离子材料应用到红外光电探测器中,有效解决了现有元器件光吸收不足的问题,实现了新型红外探测器在响应度、探测率、响应速度等方面性能的大幅提升。这一成果日前发表在光子学领域的顶级期

专家呼吁:我国亟待加强长波红外探测技术研发

   “红外光电子技术已成为国际上发达国家和大国间激烈竞争的核心技术,它关系着航空航天和国家安全。”日前,中国科学院院士匡定波、褚君浩、郑有炓和薛永祺等在第250期东方科技论坛上表示,为打破长期以来国外对长波/甚长波红外探测器关键核心技术的垄断,满足我国天文物理、生命科学、航空航天和国防等领域的迫切

红外线生命探测仪的工作原理

B是通过温差进行探测 因为所有物体 在高于绝对零度的情况下(-273℃)都会有红外能量(红外线)发出,温度越高 红外能量(红外线)越强,但是红外能量(红外线)热的肉眼是无法看到的,所以只能通过红外传感器感知,一般来说 红外线生命探测仪属于热像仪范畴,当周边的红外能量小于人体发出的红外能量(存在温差)

红外测油仪谱图分析

  水中含油量检测仪 动植物油测油仪 含油测定仪   一、水中含油量检测仪简介:   OIL-8型红外分光测油仪是主营的一款产品,传统的成分分析先取样再以定性方式量测,时间长且无法及时得到测量数据。而大多数物质的分子官能基能吸收红外光,利用光谱能量的吸收与转换很容易进行内部成分的定性分析和定量计算。

红外光谱(三):无机物的红外谱图分析

  此前,我们曾对红外光谱的基本原理以及特征官能团的振动频率进行了介绍,但是,主要内容都是围绕有机物展开的。今天分享的内容主要介绍下一些常见无机官能团的红外振动频率,希望对大家有所帮助。由于本人知识有限,短期内也很难将参考资料搜集得很完整,如有纰漏,恳请方家指正,多谢!  相关内容链接:  1. 红

美开发出新型量子点红外探测器

  美国伦斯勒理工学院的研究人员开发出了一种基于纳米技术的新型量子点红外探测器(QDIP)。这种以金为主要材料的新型元件可大幅提高现有红外设备的成像素质,将为下一代高清卫星相机和夜视设备的研发提供可能。相关论文发表在《纳米快报》杂志网站上。  由美国空军科研局资助的这一项目,通过在传统量子

新纳米线可大幅提高红外探测灵敏度

  江汉大学曹元成教授团队与英国兰开斯特大学半导体中心首席研究员庄乾东博士团队合作研发新材料,可大幅提高红外探测灵敏度。4月10日,英国自然网站在线发表了他们撰写《基于柔性石墨基板铟砷纳米线红外光探测器》,该文将全文刊登在本月晚些时候出版的《自然》子刊《科学报道》。  曹元成介绍,铟砷纳米线作为高光

美“广角红外测量探测器”首次发现一彗星

  新华网洛杉矶2月12日电(记者高原)美国航天局喷气推进实验室日前发布公告说,2009年12月升空的美国“广角红外测量探测器”首次成功发现一颗彗星,专家希望借助这颗彗星的观测数据了解太阳系形成的早期情况。   公报说,“广角红外测量探测器”是一台红外太空望远镜,它在今年1月22日对太空进行扫描探