將金屬有機框架(MOF)材料的高比表面積(可達 6000m2/g)和可調控孔隙結構與分光技術結合的分光鏡,實現對氣體分子的選擇性吸附和光學響應。在環(huán)境監(jiān)測領域,該分光鏡表面負載的 MOF 材料對甲醛、二氧化硫等有害氣體具有特異性吸附能力,當空氣中甲醛濃度達到 0.01ppm 時,MOF 材料吸附氣體分子后,其晶格結構發(fā)生變化,引起分光鏡光學性質改變,通過分光檢測可實現氣體濃度的高靈敏度定量分析,檢測限低至 0.1ppb,響應時間<30 秒。在化學傳感領域,作為便攜式氣體檢測儀的主要部件,具有響應速度快、選擇性好的優(yōu)點,在石油化工園區(qū)的實際應用中,成功檢測出多種揮發(fā)性有機化合物(VOCs),檢測...
仿生視覺神經分光鏡模擬生物視覺神經系統(tǒng)的信息處理機制,將分光鏡與神經形態(tài)計算芯片集成,實現對光信號的智能處理和分析。在智能監(jiān)控系統(tǒng)中,內置的神經形態(tài)芯片采用脈沖神經網絡(SNN)架構,通過對分光鏡傳入的光信號進行特征提取和模式識別,可在 100ms 內快速識別監(jiān)控畫面中的目標物體,如行人、車輛等。在復雜場景下,對行人的檢測準確率達到 95%,車輛檢測準確率達到 98%,通過模擬生物視覺的快速響應和特征提取能力,明顯提高監(jiān)控系統(tǒng)的智能化水平。在自動駕駛汽車的視覺感知系統(tǒng)中,能夠實時處理來自攝像頭的大量光信號,每秒處理圖像幀數達 60 幀,快速判斷路況和障礙物,結合深度學習算法,對交通標志、車道線...
智能超構透鏡分光鏡基于超構透鏡的超分辨成像和光場調控能力,與分光技術相結合,實現對光信號的高精度分光和成像。在生物醫(yī)學顯微成像領域,通過設計超構透鏡的亞波長結構單元,突破衍射極限,實現 20nm 的超高分辨率成像。利用分光鏡將不同熒光標記的生物樣本發(fā)出的光信號準確分離,配合單分子定位技術,可清晰觀察細胞內部的微觀結構和生物分子的分布。在活細胞成像實驗中,對線粒體、內質網等細胞器的動態(tài)變化進行實時監(jiān)測,為細胞生物學研究提供重要工具。在半導體制造的光刻技術中,用于對光刻光源(如 EUV 光源)的分光和聚焦,通過優(yōu)化超構透鏡的相位分布,將光刻分辨率提升至 10nm 以下,推動半導體芯片向更小制程(如...
用于激光實驗的分光鏡,在設計和制造上有著嚴格的要求。因為激光具有高能量、高方向性等特性,所以此類分光鏡需要具備良好的激光損傷閾值和對激光偏振特性的適應性。我們的這款激光實驗用分光鏡,選用了品質不錯的光學材料,經過特殊的鍍膜處理,很大提高了激光損傷閾值,能夠承受高能量激光的長時間照射而不損壞。在使用直線偏光(線偏振)激光的實驗中,它能夠根據激光的偏振特性,穩(wěn)定地實現分光功能。例如在激光干涉測量實驗中,需要將激光準確分束并保證兩束光的偏振態(tài)一致,本分光鏡能夠完美勝任,確保干涉條紋清晰、穩(wěn)定,為準確測量提供可靠保障。在激光光譜分析實驗中,它也能準確地將激光分光,使得后續(xù)的光譜檢測更加準確、靈敏,幫助...