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    光譜探測儀器的研究進展

    植物生理儀器包括作物營養診斷儀、葉面積儀、 葉綠素含量測定儀、葉片厚度測定儀和光合作用測定儀等。德國WALZ公司在調制葉綠素熒光儀研發和生產方面具有很強的技術優勢,此外英國 Han-satech 公司,美國 PP SYSTEMS 公司、CID 公司、LI- COR 公司、Decagon公司以及加拿大REGENT公司等都是植物生理生態儀器研究領域的著名企業。日本 Minolta公司生產的SPAD葉綠素計是一種手持式測量儀,可以無損檢測作物葉子中的葉綠素含量,了解作物生長的營養狀況。郭建華等利用美國研制出的手持式主動遙感光譜儀Greenseeker和日本Minolta公司的葉綠素儀SPAD 對玉米不同氮素水平下各個生育期的歸一化植被指數 ( NDVI) 值及葉片 SPAD 值進行了測試,結果表明綜合應用這兩款儀器可以對玉米的氮素營養狀況作出診斷。孫剛等研究了一種基于夫瑯和費暗線原理的太陽誘導葉綠素熒光儀,該儀器測量 的數據與 ASD......閱讀全文

    光譜探測儀器的研究進展

    植物生理儀器包括作物營養診斷儀、葉面積儀、 葉綠素含量測定儀、葉片厚度測定儀和光合作用測定儀等。德國WALZ公司在調制葉綠素熒光儀研發和生產方面具有很強的技術優勢,此外英國 Han-satech 公司,美國 PP SYSTEMS 公司、CID 公司、LI- COR 公司、Decagon公司以及加拿

    金屬探測儀器“考場狗” 新型光譜探測方式助力高考

      6月7、8日這兩天,湖北省36萬高三學子參加2016年全國普通高考。省教育考試院提醒考生:按時到場、誠信應考。   據省考試院數據統計,今年湖北省高考報名考試總人數為36.1478萬人,自2008年以來人數連續八年下降;今年武漢市考生總人數為5.17萬人。   湖北省共設普通高考考點303

    冷鐿原子精密光譜的研究進展

      1 引言   20 世紀末,科學家們利用激光實現了原子的冷卻和囚禁,并因此榮獲1997 年諾貝爾物理學獎。將冷原子應用于光譜測量可極大提高光譜的精度和分辨率,非常適合用來精確研究原子的內部結構和物理性質,檢驗基礎物理規律和探索新的物理。一方面,原子經過激光冷卻后運動速度減小,可冷卻至μK、n

    冷鐿原子精密光譜的研究進展

    20 世紀末,科學家們利用激光實現了原子的冷卻和囚禁,并因此榮獲1997 年諾貝爾物理學獎。將冷原子應用于光譜測量可極大提高光譜的精度和分辨率,非常適合用來精確研究原子的內部結構和物理性質,檢驗基礎物理規律和探索新的物理。一方面,原子經過激光冷卻后運動速度減小,可冷卻至μK、nK甚至pK的溫度,原

    拉曼光譜的研究進展和應用

      拉曼光譜的研究進展和應用  摘要  本文簡單介紹了拉曼光譜的一些技術分類,比如表面增強拉曼光譜技術、尖端增強拉曼光譜技術、殼層隔絕納米粒子增強拉曼光譜技術、相干反斯托克斯拉曼光譜技術。另外,還簡單介紹了拉曼光譜的一些領域的應用,比如心血管疾病診斷、食物安全檢測、藥物分析、微/納米加工等。  1拉

    冷鐿原子精密光譜的研究進展(二)

      為使鐿原子的二級冷卻能有效地進行,需要線寬遠小于182 kHz 且頻率穩定的556 nm 激光源。首先,采用PDH 技術將556 nm 激光器頻率鎖定在高精細度的光學諧振腔上,線寬測量結果約為3 kHz,足以滿足二級冷卻實驗的需求;其次,將PDH誤差信號參考在鐿原子的1S0

    冷鐿原子精密光譜的研究進展(三)

      晶格縱向上的原子運動是局域化的,因而原子具有分立的振動能級結構。如果原子溫度足夠低,自旋極化的原子將全部布居在振動基態,并且高階的分波散射將消失。但是,經過兩級冷卻后的鐿原子溫度仍然較高,比較接近p 波離心勢壘大小(約30 μK),導致鐿原子占據晶格勢阱的多個振動能級,有可能發

    冷鐿原子精密光譜的研究進展(四)

      為了獲得傅里葉極限線寬的鐘躍遷譜線,我們分別對譜線的功率展寬和塞曼磁子能級分裂進行了研究。隨著鐘探詢的光功率減小,譜線的線寬不斷變窄,同時超精細結構磁子能級間的4 個躍遷開始出現,兩π躍遷的間隔與兩σ躍遷的間隔之比約為1:5。利用主腔附近的三維線圈對剩余磁場進行補償,使π和

    冷鐿原子精密光譜的研究進展(五)

      5.2 頻率穩定性測量   事實上,鐘躍遷中心頻率f0的閉環鎖定伴隨著對f±1/2的鎖定。因此,可利用f+1/2和f-1/2的頻差評估一臺171Yb 光學原子鐘的自比對穩定性。如圖8所示,f±1/2差頻的相對穩定度為8.4 × 10-15/ √τ ,沒有發現諸如磁場起伏引

    冷鐿原子精密光譜的研究進展(一)

      1 引言  20 世紀末,科學家們利用激光實現了原子的冷卻和囚禁,并因此榮獲1997 年諾貝爾物理學獎。將冷原子應用于光譜測量可極大提高光譜的精度和分辨率,非常適合用來精確研究原子的內部結構和物理性質,檢驗基礎物理規律和探索新的物理。一方面,原子經過激光冷卻后運動速度減小,可冷卻

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