光谱

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光谱(spectrum) :是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案,全称为光学频谱。光谱中最大的一部分可见光谱是电磁波谱中人眼可见的一部分,在这个波长范围内的电磁辐射被称作可见光。光谱并没有包含人类大脑视觉所能区别的所有颜色,譬如褐色和粉红色。光波是由原子运动过程中的电子产生的电磁辐射。各种物质的原子内部电子的运动情况不同,所以它们发射的光波也不同。研究不同物质的发光和吸收光的情况,有重要的理论和实际意义,已成为一门专门的学科——光谱学。分子的红外吸收光谱一般是研究分子的振动光谱与转动光谱的,其中分子振动光谱一直是主要的研究课题。

光谱(spectrum) :是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案,全称为光学频谱。光谱中最大的一部分可见光谱是电磁波谱中人眼可见的一部分,在这个波长范围内的电磁辐射被称作可见光。光谱并没有包含人类大脑视觉所能区别的所有颜色,譬如褐色和粉红色。光波是由原子运动过程中的电子产生的电磁辐射。各种物质的原子内部电子的运动情况不同,所以它们发射的光波也不同。研究不同物质的发光和吸收光的情况,有重要的理论和实际意义,已成为一门专门的学科——光谱学。分子的红外吸收光谱一般是研究分子的振动光谱与转动光谱的,其中分子振动光谱一直是主要的研究课题。收起

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    06/24 08:21
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    很少人知道,除了SoC 5G芯片、AI专用芯片这类“卡脖子”产品,还有一种半导体芯片也大有可为——光谱芯片。在我们生活的物理世界中,光照射到物质上,就会形成特定的光谱。就像人的指纹一样,每种物质的光谱特征都是独特的,甚至一个农作物在不同生长阶段的光谱都不一样。通过光谱仪,可以拿到物体的光谱信息,用于研究分析。
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  • 格科成功量产多光谱CIS解决方案
    格科宣布成功量产多光谱CIS,为图像传感器赋予新能力。该方案可在复杂环境光下精准识别场景内的光谱信息,提升色彩还原能力的同时,赋能更多智能化检测应用,满足消费者更加智能化、精细化的需求。 多光谱CIS示意图 人眼可见光光谱范围是380nm~780nm左右,常规图像传感器可感知的光谱范围略接近人眼,在红光和紫光之外还有人眼无法感知的光谱细节。 光谱范围示意图 多光谱成像既可感知从紫外到近红外更广波段
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  • 基于光学发射光谱法监测等离子体的光谱
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  • 多光谱技术
    多光谱技术是一种利用不同波长范围的光进行遥感探测和分析的技术,广泛应用于地球观测、农业监测、环境保护等领域。通过获取物体反射或发射的多波段光谱信息,多光谱技术能够实现对目标特征的准确识别和分类。
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    2023/09/07
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