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光谱与光谱仪
理解光栅、狭缝、探测器和分辨率之间的关系,再进入光谱仪结构与成像分析。
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光谱维度的信息是如何获取的——高光谱成像原理
1960年第一台激光器问世时,恐怕无人预料到“受激辐射光放大”会彻底改变人类感知世界的方式。而今天,另一种光技术革命正在发生——当我们不再满足于捕捉物体的形态与色彩,转而追寻其分子层面的“指纹”时,高光谱成像技术便成为打开新维度的钥匙。
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一种小型反射式近红外光谱仪设计
光谱是指将物体或物质所发出或吸收的光线按照频率或波长进行分解和分析的过程或结果。光谱分析是指通过对光谱进行测量、分析和解释,获得光谱信息中包含的物质化学性质的信息,来研究物体或物质的组成、结构、性质、状态等方面的方法和技术。光谱分析和光谱成像技术采集的光谱和图像信息中包含着样品物质化学性质的信息,在光谱和图像信息与被测物质成分之间建立数学关联,可以获得被测样
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光谱仪中的光纤耦合
光谱仪的核心原理是基于光的色散(Dispersion),即利用光学元件(如棱镜、光栅、干涉仪等)将复合光分解为不同波长的单色光,并通过探测器记录各波长的强度,形成光谱图。通常情况下,光谱仪的前端需要光纤耦合,才能将信号高效地传输到光谱仪。本期文章我就简单介绍一下光谱仪中的光纤耦合,这个也是和我们之前做过的东西有关,抛砖引玉,请各位指教。
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如何仿真衍射光栅
光栅仿真要明确周期、级次、波长和入射/出射角。
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高光谱光学系统
高光谱系统要同时处理成像和色散分光。
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严格耦合波法计算软件介绍
RCWA 适合计算周期结构、光栅和超表面衍射效率。
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光谱仪与光谱成像设计
学习狭缝、光栅、探测器、前置光学及系统性能分析。