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高分辨率光纤传感器问世分辨率达一厘米

为了修复老化的基础设施,监测现有的桥梁、大坝及其他大型建筑,分布式光纤传感器需要一种新型光源以监测建筑承受的应力和温度变化。然而,这种常见的光纤传感器——基于受激布里渊散射(SBS)的非线性光学现象——受到难以克服的空间范围和分辨率的限制。西班牙和瑞士的研究人员已经解决了这些困难,他们研究出了一种在较短的时间内能够在10公里的范围内,厘米级的空间分辨率下检测出百万分之一的温度或应力变化的方法。该团队认为,该方案的分辨率之高使其能够在长距离的基础设施监控和更精密的生物医学环境中找到用武之地。信号失真SBS光纤传感器通过发送脉冲激光信号,即抽运脉冲,通过一定长度的光纤传播后与反向传播的连续波(CW)探针激光束相遇。(实际上,为了防止某些系统误差,这些系统通常使用两个CW探针波,并用与光纤材料特性相关的调制频率将两列波区分开,即所谓的双边带方法。)抽运脉冲与光纤的非线性相互作用产生受激布里渊散射(SBS),非弹性斯托克斯和反斯......阅读全文

中国胆胰管疾病直视诊疗步入精准时代

   统计数据显示,全球每年有超过一百万患者需要进行内镜下逆行胰胆管造影术(ERCP),对胆胰疾病进行诊断与治疗。但传统的二维体外图像的诊断准确率不高,无法对胆胰管病变确诊或介入治疗,因此胆胰管也被内科医生称为“消化道的最后一块盲区”。9月1日,由波士顿科学研发成功的全球首款成熟的、真正具有临床意义

光学分析方法的发展

 光学分析法是利用待测定组分所显示出的吸收光谱或发射光谱,既包括原子光谱也包括分子光谱。利用被测定组分中的分子所产生的吸收光谱的分析方法,即通常所说的可见与紫外分光光度法、红外光谱法;利用其发射光谱的分析方法,常见的有荧光光度法。利用被测定组分中的原子吸收光谱的分析方法,即原子吸收法;利用被测定组分

现代仪器仪表:看似配角的主角

  视点在现代科学技术和生产力的推动下,最初作为测置器具的仪器己发展成一为个完整的学科,并在当今国民经济和科技发展中发挥着日益重要的作用。专家总作用称:仪器仪表是科学研究的“先行官”,工业生产的“倍增器'军事上的”战斗力“,国民活动中的”物化法“。  在92岁高龄的王大士心目中,“仪器仪表往往被看作

荧光光谱分析

当紫外线照射到某些物质的时候,这些物质会发射出各种颜色和不同强度的可见光,而当紫外线停止照射时,所发射的光线也随之很快地消失,这种光线被称为荧光。  西班牙的内科医生和植物学家N.Monardes于1575年第一次记录了荧光现象。17世纪,Boyle和Newton等著名科学家再次观察到荧光