沙粒大小的AI光谱仪芯片将彻底改变化学检测行业
数十年来,光谱仪一直是分析材料化学成分不可或缺的实验室利器——从疾病诊断、食品安全到污染监测,它无处不在。但传统光谱仪依赖棱镜或光栅将光分解为不同颜色,需要光传播相对较长的距离,因此设备通常庞大笨重,难以小型化。如今,加州大学戴维斯分校的研究人员彻底改写了这一局面。他们在《Advanced Photonics》期刊上报告了一种仅有0.4平方毫米大小——差不多沙粒尺寸——的AI驱动光谱仪芯片,用16个特殊设计的硅探测器和全连接神经网络彻底替代了笨重的光学组件。 AI替代光学:"品鉴师"团队协同工作该芯片的原理可以类比为一组专业品鉴师分头品鉴同一杯复杂鸡尾酒。16个硅探测器每一个对入射光产生略微不同但独特编码的响应信号。单独来看,每个探测器只捕捉到光谱画面的一部分,但合在一起,AI就能从中重建出完整的光谱信息——分辨率约为8纳米。研究人员描述道,这种方法巧妙地解决了所谓的"逆问题",使系统无需任何物理分光装置即可计算重建光谱。更惊......阅读全文
沙粒大小的AI光谱仪芯片将彻底改变化学检测行业
数十年来,光谱仪一直是分析材料化学成分不可或缺的实验室利器——从疾病诊断、食品安全到污染监测,它无处不在。但传统光谱仪依赖棱镜或光栅将光分解为不同颜色,需要光传播相对较长的距离,因此设备通常庞大笨重,难以小型化。如今,加州大学戴维斯分校的研究人员彻底改写了这一局面。他们在《Advanced Phot
超均匀无序波导和近红外硅光子学器件
近日,来自美国和英国的一个联合研究小组的研究人员们推出了超均匀无序平台实现近红外(NIR)光子设备来创建、探测和操纵光。 他们在一个绝缘体上的硅(SOI)平台上建造了这个装置,以演示在一个不受晶体对称性约束的灵活的硅集成电路结构的功能。 科学家们报告了被动器件元件的结果,包括波导和谐振器与传
便携式近红外光谱仪
便携式近红外光谱仪flame-NIR光谱仪是我们最小的近红外光谱仪。结合带有新型非冷却InGaAs探测器的小尺寸flame光具座,flame-NIR光谱仪在近红外光谱方面开拓了一个全新的领域。 由于无需TEC冷却,flame-NIR的功耗需求超低,使得它非常适合整合到手持式系统
便携式AOTF近红外光谱仪应用
对复方丹参片中丹参酮ⅡA和丹酚酸B含量的快速检测对少儿消食片中总有机酸含量的快速检测前列欣胶囊中颗粒的细菌总数、霉菌总数、有效成分含量、水分含量的检测等对复方丹参片的定性区分,能够快速分辨不同生产批次间的差异性,以及不同生产厂家的复方丹参片的区分,并能够与丹参片、冰片、三七等阴性对照进行明显的区分。
近红外光谱仪的小巧便携,简单易用
近红外光谱仪的特性: 小巧便携:传统的近红外仪器,体积,重量大。近红外光谱仪则小巧便携 低价格:搭配光纤和光源。 高性能:相对于其他低成本的NIR光谱仪,近红外光谱仪配备的InGaAs二极管阵列检测器可对范围内所有波长同时进行高灵敏度的测量,光谱范围zui大可覆盖900
硅光子芯片让“量子罗盘”更小更精确
美国桑迪亚国家实验室研究人员利用硅光子微芯片组件,执行了一种名为原子干涉的量子传感技术。这是一种测量加速度的超高精度方法,也是研发无需全球定位系统(GPS)信号也能进行导航的“量子罗盘”最新成果。研究论文发表在最新一期《科学进展》上。智能手机、健身追踪器或虚拟现实设备内部都有微小的传感器用于追踪位置
硅光子芯片让“量子罗盘”更小更精确
科技日报北京8月14日电 (记者张佳欣)美国桑迪亚国家实验室研究人员利用硅光子微芯片组件,执行了一种名为原子干涉的量子传感技术。这是一种测量加速度的超高精度方法,也是研发无需全球定位系统(GPS)信号也能进行导航的“量子罗盘”最新成果。研究论文发表在最新一期《科学进展》上。全集成多通道硅光子单边带
Luminar-5030便携式AOTF近红外光谱仪应用
Luminar 5030型Mini-AOTF近红外光谱仪是美国BRIMROSE公司zui新研制的便携(手持)式近红外光谱仪(见图1)。这种新型光谱仪重量轻,体积小,方便携带,既可在实验室应用,也可在生产现场、收购现场、工业在线中使用,真正体现了一机多用的功能。应用: 对复方丹参片中丹参酮ⅡA和丹酚酸
近红外光纤光谱仪用于酒曲检测
酒曲生产需要一定的发酵周期,发酵过程不便调控,因此酒曲的化学成分分析对于制曲生产起着相当重要的作用。通过运用近红外技术快速分析酒曲中的水分、酸度、淀粉等指标指导生产,为发酵微生物的活动创造良好的物质环境基础。传统的酒曲检测方法较为落后且费时费力,检验过程也会造成药品的消耗和废液的产生。近红外光纤光谱
近红外光谱仪用于药品原料检测
近红外(NIR)红外光谱法是材料生产质量检测过程中一重要测试方法,尤其是在种类众多原材料质量控制过程中。原材料样品可能为多种物理形态,如液体、凝胶和固体等多种形态,故原材料测试时,仪器要能方便适用于测试不同形态原材料样品。 图1 配备NIR 反射附件的Spectrum Two N 利用
谷歌硅光子芯片实现无电缆数据传输
据美国趣味科学工程网站2日消息,谷歌X实验室近期推出其下一代硅光子芯片Taara。这款芯片无需电缆,仅通过光束即实现了高达10Gbps(千兆比特每秒)的数据传输速度,或将重新定义连接和使用互联网的方式。 第一代Taara技术,主要依赖镜子、传感器和硬件系统等物理方式控制光束。而最新一代Taar
中美研究人员设计出新型硅基光子芯片
中国南京大学和美国加州理工学院研究人员11月25日在英国《自然·材料》杂志网络版上发表论文称,他们设计出一种新型硅基光子芯片,初步实现了光的单向无反射传输,拓展了光子晶体及传统超构材料的研究领域,为经典光系统中探索和发展具有量子特性的新型光子器件提供了新的研究思路。 通过光子而非电子携带信
近红外光谱仪
NIR-900近红外光谱仪的详细资料: 商品名称: NIR-900近红外光谱仪商品描述 扩展属性 商品描述:仪器简介NIR-900近红外光谱仪是最新引进的美国CONTROL DEVELOPMENT公司的新产品,它采用制冷型高性能铟镓砷阵列探测器,高性能光纤附件,在几秒内就可得到全波段光谱,是在线检测
基于便携式近红外光谱仪检测梨可溶性固形物
中国果树栽培面积和产量均为世界第一位。2010年中国果园面积约l 154.39万hm2,产量约1.29亿t。苹果、柑桔、梨是中国最主要的三大水果,产量占到58%[1];梨树面积、产量次于苹果、柑桔,居第3位,2011年梨产量接近1 600万t。梨果脆甜多汁,其糖度与成熟度、品质密切相关。成熟度高的果
重庆首创便携式近红外光谱仪检验农药含量
水库的水质是否超标?蔬菜基地所用农药是什么成分?这些检测已不需要在实验室进行,现场马上就能完成。昨日,记者从市科委获悉,属国内首创的便携式近红外光谱仪,由重庆大学微系统中心研制成功。 据介绍,目前食品卫生安全、环境有毒气体以及水资源污染等领域的检测,主要是使用红外光谱仪系统,运用红外光谱法对有机
野外便携式近红外光谱仪的技术指标
野外便携式近红外光谱仪是一种用于环境科学技术及资源科学技术领域的分析仪器,于2016年8月12日启用。 技术指标 数据输出通道数 2151 ;波长重复性0.1nm;波长精度0.5nm;检测器512 Si,350-1000nm#11;InGaAs,1001-1800nm,TE二级制冷#11;I
【解密】100ppm的低成本“检测神器”-让甲烷泄露无所遁形!
据麦姆斯咨询报道,IBM研究人员已研制出吸收光谱平台,可以扩展到红外光谱“指纹区”。IBM公司Thomas J. Watson研究中心的团队展示了一种基于硅光子技术的芯片级光谱仪,对甲烷的探测灵敏度达100ppm。 该平台采用光纤连接1650 nm半导体激光器和砷化镓铟(InGaAs)近红外探
分析近红外光谱仪中近红外光谱原理
近红外光谱仪主要是依靠近红外光谱原理来进来一系列的测量,而近红外光谱又是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,记录的主要是含氢基团X-H(X=C、N、O)振动的倍频和合频吸收。不同团(如甲基、亚甲基,苯环等)或同一基团在不同化学环境中的近红外吸收波长与强度都有明显差别,NI
分析近红外光谱仪中近红外光谱原理
近红外光谱仪主要是依靠近红外光谱原理来进来一系列的测量,而近红外光谱又是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,记录的主要是含氢基团X-H(X=C、N、O)振动的倍频和合频吸收。不同团(如甲基、亚甲基,苯环等)或同一基团在不同化学环境中的近红外吸收波长与强度都有明显差别,NIR
基于CCD的便携式近红外光谱仪器总体设计
基于CCD的便携式近红外光谱仪器总体设计摘要 现代近红外光谱技术是90年代以来发展最快、最引人注目的光谱分析技术,被誉为分析巨人。由于近红外光谱技术具有分析速度快、成本低、无损无污染等优点,因而得到广泛应用。近红外光谱分析技术是利用反映原子和分子特征的发射与吸收光谱进行物质的化学组成及含量分析的
近红外光谱仪简介
简介近红外光谱技术(NIR)是 90 年代以来发展最快、最引人注目的分析技术之一。随着 NIR 分析方法的深入应用和发展,已逐渐得到大众的普遍接受和官方的认可。 1978年美国和加大就采用近红外法作为分析小麦蛋白质的标准方法, 1998 年美国材料试验学会制订了近红外光谱测定多元醇(聚亚
近红外光谱仪概述
近红外光谱(NIR)分析技术是分析化学领域迅猛发展的高新分析技术,越来越引起国内外分析专家的注目,在分析化学领域被誉为分析“巨人”,它的出现可以说带来了又一次分析技术的革命。近红外区域是人们早发现的非可见光区域。但由于物质在该谱区的倍频和合频吸收信号弱,谱带重叠,解析复杂,受当时的技术水平限制,近
近红外光谱仪原理
分析原理近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波, ASTM 定义的近红外光谱区的波长范围为 780~2526nm (12820~3959cm1),习惯上又将近红外区划分为近红外短波(780~1100nm)和近红外长波(1100
定制近红外光谱仪
定制近红外光谱仪NIRQuest是一种牢固耐用的光谱仪,用于近红外光测量和以下应用:水份检测和化学分析,以及高分辨率激光和光纤表征。 产品详情 模块化 — 覆盖900-2500nm的范围,连接光源、光纤、比色皿和其它配件快速 —每秒钟可以
近红外光谱仪简介
近红外光谱技术(NIR)是 90 年代以来发展最快、最引人注目的分析技术之一。随着 NIR 分析方法的深入应用和发展,已逐渐得到大众的普遍接受和官方的认可。 1978年美国和加大就采用近红外法作为分析小麦蛋白质的标准方法, 1998 年美国材料试验学会制订了近红外光谱测定多元醇(聚亚安酯原材料)
高分辨大宽带集成光子光谱仪成功实现天文观测
近日,中国科学院南京天文光学技术研究所研究团队,在面向天文观测的高分辨大宽带集成光子光谱仪研究中取得进展。团队提出并实现了一种基于级联相位调制波导阵列芯片与正交色散模块相结合的混合色散集成光子光谱仪,在500cm3量级体积内实现了超25000的光谱分辨率和超过180nm的工作带宽,并利用高分辨集
陷阱能量上转换用于体内近红外长余辉发光成像
Adv. Mater.: 【研究背景】由于独特的光学性质,长余辉材料(PLPs)在材料科学和生物学领域有着广阔的应用前景。本质上,这种持续发光的激活依赖于PLPs中的固有晶格缺陷。传统理论中,缺陷态具有能量型连续性属性,可以捕获离域载流子,并在激发光关闭后将其储存长达数小时或数周。然而,到目前
硅基近红外光电转换取得突破
近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所陈沁课题组联合东南大学的王琦龙教授紧密合作,在低成本高效硅基热电子红外光电探测器方面取得了系列进展。他们首先提出了Au纳米颗粒修饰Si金字塔结构的方案,实验证明他们制备的这些器件的性能与那些精心设计、成本高昂的Si基近红外光电探测器性能相当,有望应用在
便携式红外光谱仪
具体配置1.主机:光学模块集成部分、电学模块集成部分、液晶显示器、数据存储器等。可以对固体、浸膏等进行检测。 2.电源适配器:满足把220伏电压转变成能够适合仪器正常工作的电压,体积小,重量轻,减轻仪器整体的重量。 3.光源:预准直高能量卤钨灯光源,平均寿命大于10000小时,光源更换简单。 4.液
近红外光谱仪的近红外光谱分析原理
近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波, ASTM 定义的近红外光谱区的波长范围为 780~2526nm (12820~3959cm1),习惯上又将近红外区划分为近红外短波(780~1100nm)和近红外长波(1100~2526nm)两