技術文章
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技術文章
2026-513
在空間光學系統的真空環境中,光學組件需要在?150°C到+120°C的熱循環、發射載荷帶來的機械振動以及長期真空下保持光學與結構穩定。在這些條件下,膠黏劑很容易出現性能退化(老化、硬化、吸濕)、界面脫層、脫氣污染光學表面,以及由于熱膨脹不匹配帶來的應力積累。因此,一種能夠在不同材料之間實現穩定、可靠、且無需膠黏劑的連接工藝,對航天光學組件的結構設計具有直接意義。基于這一需求,近期,法國ALPhANOV光學與激光技術中心和法國國家太空研究中心(CNES)的研究團隊提出了一種結合...
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2026-513
XRF靶材陽極材料的選擇XRF的基本原理是:高能X射線照射樣品,樣品中的原子可能吸收一個X射線光子,使原子內層(靠近原子核的殼層)的一個電子被擊出,從而電離該原子。隨后,外層電子躍遷至內層空位,并以特征X射線輻射的形式釋放多余能量。該X射線的能量取決于參與躍遷的殼層能級,因此“特征”地反映了樣品材料的組成。對于XRF使用的X射線源,一個關鍵細節是:X射線源產生的X射線能量必須高于待測元素的吸收邊,才能電離該元素的原子。每種元素都有不同的吸收邊,正如它們有不同的特征X射線譜線一...
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2026-512
復雜噪聲環境下的微弱信號檢測,往往決定了一項實驗的成敗。精準提取所需信號的能力,是測評一款鎖相放大器的重要標準。鎖相放大器:從噪聲中提取微弱信號的“專家”在光電探測、材料科學、物理化學交叉研究等領域,科研人員常常面臨一個共同的挑戰:如何在強噪聲背景下,精準提取極其微弱的待測信號?當信號被噪聲淹沒時,常規的放大手段往往無能為力——噪聲和信號一起被放大,信噪比并沒有改善。這時就需要用上一種專門的儀器:鎖相放大器。鎖相放大器的核心原理是相敏檢測技術——它只對與參考信號頻率相同的分量...
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2026-511
激光器的波長輸出是否精準,往往決定了一項實驗的成敗。而測量波長的那臺儀器,其自身的精度和穩定性,則是這一切判斷的基石。在激光研發、高分辨率光譜學、光化學、原子冷卻與捕獲等前沿研究領域,科研人員常常面臨一個看似基礎卻至關重要的問題:如何準確獲知激光器的真實輸出波長?波長偏差幾皮米,可能讓整個實驗的結論失效。這時候,一臺精度可靠、無須頻繁人工干預的連續激光波長計,就成為一個基本的實驗保障。美國BristolInstruments是一家專注于生產和研發激光波長計及激光頻譜分析設備的...
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2026-58
一、技術原理傅里葉變換紅外光譜(FTIR)技術基于干涉測量法和傅里葉變換數學算法,通過探測樣品對紅外光的吸收特征來解析分子結構和化學組成。1.核心工作流程紅外光產生:由紅外光源(如硅碳棒、陶瓷光源)發出連續波長的紅外光,覆蓋中紅外(4000-400cm?1)等光譜范圍干涉調制:紅外光經邁克爾遜干涉儀(核心部件,由定鏡、動鏡和分束器組成)后變成干涉光。動鏡以恒定速度作直線運動,使兩束光形成光程差,產生相長干涉和相消干涉樣品作用:干涉光照射樣品,樣品分子吸收特定頻率的紅外光,導致...
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