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2026-513
在空间光学系统的真空环境中,光学组件需要在−150°C到+120°C的热循环、发射载荷带来的机械振动以及长期真空下保持光学与结构稳定。在这些条件下,胶黏剂很容易出现性能退化(老化、硬化、吸湿)、界面脱层、脱气污染光学表面,以及由于热膨胀不匹配带来的应力积累。因此,一种能够在不同材料之间实现稳定、可靠、且无需胶黏剂的连接工艺,对航天光学组件的结构设计具有直接意义。基于这一需求,近期,法国ALPhANOV光学与激光技术中心和法国国家太空研究中心(CNES)的研究团队提出了一种结合...
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2026-513
XRF靶材阳极材料的选择XRF的基本原理是:高能X射线照射样品,样品中的原子可能吸收一个X射线光子,使原子内层(靠近原子核的壳层)的一个电子被击出,从而电离该原子。随后,外层电子跃迁至内层空位,并以特征X射线辐射的形式释放多余能量。该X射线的能量取决于参与跃迁的壳层能级,因此“特征”地反映了样品材料的组成。对于XRF使用的X射线源,一个关键细节是:X射线源产生的X射线能量必须高于待测元素的吸收边,才能电离该元素的原子。每种元素都有不同的吸收边,正如它们有不同的特征X射线谱线一...
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2026-512
复杂噪声环境下的微弱信号检测,往往决定了一项实验的成败。精准提取所需信号的能力,是测评一款锁相放大器的重要标准。锁相放大器:从噪声中提取微弱信号的“专家”在光电探测、材料科学、物理化学交叉研究等领域,科研人员常常面临一个共同的挑战:如何在强噪声背景下,精准提取极其微弱的待测信号?当信号被噪声淹没时,常规的放大手段往往无能为力——噪声和信号一起被放大,信噪比并没有改善。这时就需要用上一种专门的仪器:锁相放大器。锁相放大器的核心原理是相敏检测技术——它只对与参考信号频率相同的分量...
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2026-511
激光器的波长输出是否精准,往往决定了一项实验的成败。而测量波长的那台仪器,其自身的精度和稳定性,则是这一切判断的基石。在激光研发、高分辨率光谱学、光化学、原子冷却与捕获等前沿研究领域,科研人员常常面临一个看似基础却至关重要的问题:如何准确获知激光器的真实输出波长?波长偏差几皮米,可能让整个实验的结论失效。这时候,一台精度可靠、无须频繁人工干预的连续激光波长计,就成为一个基本的实验保障。美国BristolInstruments是一家专注于生产和研发激光波长计及激光频谱分析设备的...
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2026-58
一、技术原理傅里叶变换红外光谱(FTIR)技术基于干涉测量法和傅里叶变换数学算法,通过探测样品对红外光的吸收特征来解析分子结构和化学组成。1.核心工作流程红外光产生:由红外光源(如硅碳棒、陶瓷光源)发出连续波长的红外光,覆盖中红外(4000-400cm⁻¹)等光谱范围干涉调制:红外光经迈克尔逊干涉仪(核心部件,由定镜、动镜和分束器组成)后变成干涉光。动镜以恒定速度作直线运动,使两束光形成光程差,产生相长干涉和相消干涉样品作用:干涉光照射样品,样品分子吸收特定频率的红外光,导致...
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