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標(biāo)簽 > 探測(cè)器
探測(cè)器(detector),是觀察 、記錄粒子的裝置 ,核物理和粒子物理實(shí)驗(yàn)研究中不可缺少的設(shè)備。探測(cè)器可分為兩類:計(jì)數(shù)器和徑跡探測(cè)器。
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對(duì)強(qiáng)相互作用的認(rèn)知過(guò)程
我們?nèi)粘I钪杏龅降膸缀跛鞋F(xiàn)象都可以用這兩種相互作用描述,但到了20世紀(jì),我們漸漸遇到了這兩種理論無(wú)法解釋的現(xiàn)象——原子核結(jié)構(gòu)與中子衰變。
2022-11-23 標(biāo)簽:探測(cè)器計(jì)數(shù)器電磁場(chǎng) 2215 0
如何使用Arduino Nano構(gòu)建一個(gè)金屬探測(cè)器
在這個(gè)項(xiàng)目中,我們將使用一個(gè)線圈和電容器來(lái)檢測(cè)金屬。在這里,我們使用Arduino Nano來(lái)構(gòu)建這個(gè)金屬探測(cè)器項(xiàng)目。對(duì)于所有電子愛(ài)好者來(lái)說(shuō),這是一個(gè)非...
中微子的傳播速度真的很快。我們常用一眨眼來(lái)形容短暫的時(shí)間,而這些小粒子直接穿過(guò)整個(gè)地球,所花時(shí)間比你眨眼時(shí)間還短。
借助Ansys Speos這款光機(jī)設(shè)計(jì)一體化的光學(xué)軟件
在玻璃的生產(chǎn)過(guò)程中,由于加工工藝的影響,玻璃表面會(huì)出現(xiàn)諸如氣泡、黑點(diǎn)、斑點(diǎn)等瑕疵;玻璃上的結(jié)石、砂粒因運(yùn)輸過(guò)程中振動(dòng)摩擦,會(huì)出現(xiàn)玻璃表面劃傷。
光頻域偏振計(jì):跨越110dB的分布式偏振消光比測(cè)量技術(shù)
Δν,ΔF,和γ分別是光源的線寬、掃頻范圍、和掃頻速率,c是真空中的光速,L0是時(shí)延干涉儀的光程差。
2022-11-11 標(biāo)簽:探測(cè)器 2530 0
大功率激光器廣泛用于各種領(lǐng)域當(dāng)中,例如激光切割、焊接、鉆孔等應(yīng)用中。由于鏡頭材料的體吸收或表面膜層帶來(lái)的吸收效應(yīng),將導(dǎo)致在光學(xué)系統(tǒng)中由于激光能量吸收所產(chǎn)...
二維材料集成光電子領(lǐng)域的基本知識(shí)與前沿技術(shù)
波導(dǎo)器件中的傳播光通過(guò)平面內(nèi)倏逝場(chǎng)耦合與表面覆蓋的二維材料相互作用,能夠在不改變石墨烯的能帶結(jié)構(gòu)的條件下,增強(qiáng)石墨烯對(duì)光的吸收,克服了二維材料的光與物質(zhì)...
2022-11-07 標(biāo)簽:探測(cè)器光電子器件電光調(diào)制器 2358 0
量子點(diǎn)光電探測(cè)器如何實(shí)現(xiàn)傅里葉變換波導(dǎo)光譜儀完全微型化
紅外光譜儀的微型化對(duì)于將其集成到下一代消費(fèi)電子產(chǎn)品、可穿戴設(shè)備和超小型衛(wèi)星中至關(guān)重要。在色散元件、窄帶通濾波器和計(jì)算重構(gòu)光譜儀小型化的過(guò)程中,必須考慮大...
基于微芯圓環(huán)腔的空氣耦合高靈敏度MHz頻段超聲波探測(cè)方案
高靈敏度、小型化的超聲探測(cè)器在諸多方面發(fā)揮著重要應(yīng)用,例如醫(yī)學(xué)診斷、光聲成像、無(wú)損檢測(cè)等。目前,商用的超聲波探測(cè)器主要采用壓電換能器,但為了實(shí)現(xiàn)較高的靈...
基于紅外熱釋電效應(yīng)的微型化非分光紅外CO2傳感器
基于此,本文基于雙波段單氣路設(shè)計(jì),提出了一種基于紅外熱釋電效應(yīng)的微型化非分光紅外CO2傳感器。采用標(biāo)定法,探究了溫度補(bǔ)償方法,測(cè)量了不同濃度、不同溫度下...
2022-10-24 標(biāo)簽:傳感器探測(cè)器數(shù)據(jù)處理 1179 0
單晶高鎳正極工況下鋰離子分布的原位觀測(cè)及首圈容量損失機(jī)理解析
層狀三元高鎳氧化物因其出色的能量密度是當(dāng)下高比能鋰離子電池的主流正極材料,特別是在長(zhǎng)續(xù)航電動(dòng)汽車等場(chǎng)景中得到了廣泛的應(yīng)用。
由新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)引發(fā)的新冠肺炎已困擾全球人民兩年多。
銻化物中/中波雙色紅外探測(cè)器的技術(shù)路線及應(yīng)用發(fā)展
面對(duì)第三代紅外探測(cè)器對(duì)多波段探測(cè)的需求,中/中波雙色同時(shí)獲取兩個(gè)波段的目標(biāo)信息,對(duì)復(fù)雜的背景進(jìn)行抑制,可以有效排除干擾源的影響,提高了探測(cè)的準(zhǔn)確性,增強(qiáng)...
基于外差探測(cè)Φ-OTDR的超低采樣精度技術(shù)及應(yīng)用
基于相敏光時(shí)域反射儀(Φ-OTDR)的分布式光纖傳感技術(shù)已被廣泛應(yīng)用于許多場(chǎng)景,例如周界安防、管道監(jiān)控、交通監(jiān)測(cè)、海洋感知、地質(zhì)勘探等。外差探測(cè)Φ-OT...
2022-10-18 標(biāo)簽:探測(cè)器數(shù)據(jù)采集 2794 0
基于Φ-OTDR的水下纜在線狀態(tài)監(jiān)測(cè)及周邊環(huán)境感知
隨著國(guó)內(nèi)外電信網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴(kuò)展以及海島經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,水下纜數(shù)量急劇增加。水下纜所處環(huán)境復(fù)雜且惡劣,常受到人為破壞、船只拋錨、生物啃噬等因素的影響,導(dǎo)致水...
20世紀(jì)90年代以來(lái),科技的進(jìn)步突破了光學(xué)顯微鏡的衍射極限,使三維超分辨顯微成像技術(shù)得以實(shí)現(xiàn)。其中,基于兩個(gè)對(duì)置物鏡的4Pi顯微架構(gòu)及其超分辨版本的出現(xiàn)...
視覺(jué)是人類獲取客觀世界信息的主要途徑(據(jù)估計(jì)人類感知外界信息有80%來(lái)自視覺(jué)),但在時(shí)間、空間、靈敏度、光譜、分辨力等方面都有局限性。光學(xué)成像技術(shù)利用各...
只有通過(guò)物體4光線才能到物體3(物體3是相機(jī)外殼),為設(shè)置光線不直接進(jìn)入探測(cè)器,物體3屬性為吸收。
在人們的認(rèn)知中,金屬材料通常具有良好的延展性,而陶瓷材料在外力下呈現(xiàn)脆性斷裂。造成這種變形能力差異的根本原因是原子之間成鍵方式的不同。
今年ECOC,根特和IMEC提交了一個(gè)基于氮化硅波導(dǎo)與InP基UTC-PD異質(zhì)集成的探測(cè)器,3dB帶寬達(dá)到了155GHz
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