万物在光照下均会呈现独有的光谱曲线,它们像“身份证”一样标识不同的物质。利用这一特性,可以反推光谱信息来源于哪些物质。但其中仍有两大难题,一是提高光谱分辨率的难度大,低分辨率下不同物质的光谱曲线相似度高,很难区分不同光谱信息间的细微差别;二是在采集大面积待测区域的光谱信息时,单位像素中多种物质混杂,不易得到各类纯物质的光谱信息。

在距离地面700公里外的预定轨道上,全球二氧化碳监测科学实验卫星(简称“碳卫星”)每1.5小时都会向国家卫星气象中心传输信号。“它在太空挺好的。”9月6日,碳卫星地面应用系统总指挥、国家卫星气象中心副主任张鹏在接受科技日报记者独家专访时说。

路漫漫其修远兮 光谱产业细分领域发展预测

作为近二十年来发展最为迅速的过程分析技术之一,近红外光谱技术的应用前景十分广阔。

我国深海装备创造拉曼光谱最高深海探测纪录,该仪器的成功研发将提升我国在深海矿藏、能源资源(天然气水合物)、碳循环与气候变化以及深海生物信息方面的探测能力。

一年一度的国家科学技术奖励大会在人民大会堂举行,此次共评选出国家自然科学奖一等奖1项、二等奖41项;国家技术发明奖一等奖3项、二等奖63项;国家科学技术进步奖特等奖2项、一等奖20项、二等奖149项。我们的仪器仪表行业也“收获颇丰”,斩获13项大奖。

2017年伊始,又有一批新的国家标准将开始实施,即国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准的《质量管理体系基础和术语》等163项国家标准。随着旧版标准的下线,意味着化工、纺织品、矿石、汽车、环保等领域将迎来全新的改变,此次发布的163项标准中包括了色谱、光谱等多项仪器分析方法,为仪器行业的发展同样带去了更多机遇。

Transparency Market Research最近的一份市场研究报告显示, 2014年,全球太赫兹组件和系统的市场规模为5600万美元,预计2023年该市场将达4.15亿美元,2015年-2023年之间复合年增长率为25.9%。

2011年5月10日,亚美尼亚的天文学家盖瑞特和他的研究小组在全球最顶尖的学术期刊《自然》杂志上发表了其最新的研究发现,团队发现一个名为HD82943的恒星吞下了它的一颗行星,过程相当于太阳吞下地球。这颗恒星的体积约和太阳体积一致,而它吞下的这个行星约相当于太阳系里面最大的行星木星质量的两倍。而HD82943恒星大概在距离地球78光年。

随着科学技术的发展,设备仪器逐渐向小型化方面发展,光谱仪器作为现代社会必不可少的精密检测仪器,广泛运用于环境监测、食品检测、生物医药等领域,基于现代社会需要检测的项目越来越多,同时也面临着不同的检测环境,因此对光谱仪器现场检测方面以及小型化上的需求愈发旺盛。

日前,MarketsandMarkets发布了一份报告,分析研究了太赫兹和红外光谱市场发展的主要驱动力,面临的瓶颈、挑战、机遇等。

科学仪器相当于“隐性”的军工行业,是各国必争的行业领域。科学仪器的创新、制造及应用水平都反映出一个国家的科技和工业实力。

洛克希德·马丁公司正在为DigitalGlobe公司制造WorldView-4(即以前的GeoEye-2),这是颗下一代高分辨率影像卫星,预计将于2016年发射,届时可以为商业、政府及国际客户提供高分辨率的多光谱影像。据了解,WorldView-4卫星将和2014年8月发射的WorldView-3卫星组成星座。

近期,中国仪器仪表学会近红外光谱分会在京举行了分会成立大会,百余人出席了此次会议。

近日,由核工业航测遥感中心承担的机载高光谱测量项目,通过了中国国土资源航空物探遥感中心的评审验收,并获得“优秀级”评定成绩。

筷子集成各种传感器,实现一系列物理指标的测量,通过筷子尾部的LED灯与用户进行智能交互,如检测结果合格,显示蓝色,检测结果不好,以红色警示。筷托则内置红外光谱仪,实现对测量物进行定性和定量分析。

近期,中国科学院上海光学精密机械研究所科技考古中心与湖北省博物馆、湖北省考古研究所密切合作,采用高性能便携式激光共焦显微拉曼光谱仪和便携式X射线荧光光谱仪对著名的曾侯乙墓出土的战国早期蜻蜓眼玻璃珠成功进行了原位无损检测。

近期,中国科学院上海光学精密机械研究所科技考古中心与湖北省博物馆、湖北省考古研究所密切合作,采用高性能便携式激光共焦显微拉曼光谱仪和便携式X射线荧光光谱仪对著名的曾侯乙墓出土的战国早期蜻蜓眼玻璃珠成功进行了原位无损检测。

近期,中国科学院上海光学精密机械研究所科技考古中心与湖北省博物馆、湖北省考古研究所密切合作,采用高性能便携式激光共焦显微拉曼光谱仪和便携式X射线荧光光谱仪对著名的曾侯乙墓出土的战国早期蜻蜓眼玻璃珠成功进行了原位无损检测。

近日,由江苏省农科院与南京理工大学合作开发的微型无人机进行试飞并获得成功,该试飞的无人机搭载特殊的光谱分析仪,专门用来侦察农田、果园中病虫害,通过在农作物种植区域巡视,可以很快判断区域内某一植株的患病以及患病类型。另外,该无人机还能携带药物对患病植株进行一对一的治疗。

在即将举办的2014第二届江苏科技创业大赛扬州赛区报名企业中,扬州一家企业研发的国内首台高光谱遥感成像无人机项目颇为引人注目。目前该款无人机已进入调制阶段,预计将在两年内形成产业化生产。

近日,第二届江苏科技创业大赛举行,在大赛扬州赛区的参赛项目中,扬州一家企业的国内首台“高精度小型航空高光谱遥感”项目引人注目。同时这一项目已经进入了调试阶段,预计在两年内形成产业化。未来,通过这一无人机搭载高精度的小型航空高光谱仪,将有能力对PM2.5超标区域进行监测;对于林地内米粒小的害虫也可通过这样的技术进行观察。

美国科学家日前用石墨烯开发出一种只有指甲盖大小的红外线图像传感器。不同于目前常见的中红外和远红外图像传感器,新技术无需笨重的冷却装置就能运行,首次实现了在室温下对全红外光谱的观测。

日前,中国科学院长春光机所突破了航天高分辨率高光谱成像关键技术。该技术利用离轴三反非球面光学系统、复合棱镜分光、推扫成像和指向镜运动补偿技术,有效解决了航天高光谱遥感中高空间分辨率、高光谱分辨率与图像高信噪比之间的矛盾,突破了视场分离、光谱分光、在轨光谱辐射定标等关键技术瓶颈,为我国航天高分辨率高光谱成像技术的工程化奠定了技术基础。

近日,由陕西省文物工程协会与相关单位合作组织开展的高光谱航空遥感考古勘测研究项目通过专家验收,正式结项。利用高光谱航空遥感技术,在大型遗址区域内进行大面积航空考古勘测技术方法研究,在国内尚属首次,也是大遗址保护工作的一个创新举措。

第三方检测机构在近年来接连的食品危机中应运而生,在国家和社会越来越关注食品安全问题下,有了很大的市场需求。记者从开发区了解到,环谱检测公司刚刚接受完北京专家组的审查,目前还在等待审查结果,如审批顺利,该机构将会于2月底获得CMA和CNAS的相关授权,成为扬州首家第三方检测机构。

在深圳大学化学化工学院,有一个以邵逸夫名字命名的“邵逸夫仪检中心”。它成立于1989年,邵逸夫当年捐资200万港币购置了10台化学结构分析与检测仪器,组成并命名为“邵逸夫仪检中心”。

在与着陆器完成多角度互拍后,“玉兔”开始独立巡月探视,车上搭载的8台科学探测仪器,赶在漫漫寒夜来临之前陆续开机测试。记者昨天从中科院上海技术物理研究所获悉,其中唯一一台沪产的红外成像光谱仪按计划最后开机,并一举成功,已发回两张图像。这种“红眼睛”还将用于嫦娥五号,再次登月分析月面矿物。

12月2日凌晨, “嫦娥三号”探测器在西昌卫星发射中心发射成功。此次太空任务,“嫦娥三号”预计将于12月中旬择机在月球虹湾地区实现软着陆,探测器搭载的“玉兔”月球车将对月面环境开展巡视探测。而据中科院安徽光机所的消息,该所的研究成果将为“玉兔”月球车的红外成像光谱仪定标。

2013年12月2日凌晨1时30分,嫦娥三号探测器四川西昌成功发射,开启了奔向月球的旅程,预计12月中旬,“嫦娥三号”将择机在月球虹湾地区实现软着陆。随后,国产“玉兔”号月球车将在月球表面进行巡视、勘察,并利用携带的仪器对月球结构和资源、地球等离子体,地外天体进行科学探测。

在CIOAE 2013(第六届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会)期间中国科学院沈阳自动化研究所的展位上现场展示了一台便携式元素成分分析仪。

2013年10月31日—11月2日,“第二十届全国光谱仪器与分析监测学术研讨会”在镇江召开。本次研讨会由中国仪器仪表学会分析仪器分会主办,光谱仪器专业委员会、上海仪电分析仪器有限公司承办,江苏大学协办。

近红外光谱具有快速、无损的优点,在农产品、化工、医药等行业有广泛的应用。近年来,小型化化、微型化近红外光谱仪已成为本领域的发展方向,用于实验室外的现场快速检测。

嫦娥三号探测器预计将于今年12月发射,其承担月面巡视探测任务的中国第一辆月球车(月球巡视探测器)同样备受瞩目。

9月6日,由中科院承担的国家重大科研装备“深紫外固态激光源前沿装备研制项目”通过验收。这一项目包括两个研发平台,以及基于这两个平台研制成功的8台新型科研装备,使我国成为世界上唯一能够制造实用化、精密化深紫外全固态激光器的国家。

技术改造后的 MAK-04型动态粘弹分析仪运行稳定,在保留了原仪器检测传感器、样品夹具及激振器的基础上,全面改造了仪器的硬件和软件功能,拓展了温度控制范围,实现了对仪器的信息化控制,达到了实施方案批复的功能和技术指标要求

精密测量是基础科学的重要领域,与基本物理问题的研究息息相关。

由中科院长春应化所完成的中科院科研装备研制项目“新型微区时空分辨扫描电化学探针显微镜系统”近日在长春通过了专家验收。专家认为,该仪器有望成为目前微尺度界面电化学研究领域我国唯一有竞争力的综合型先进科研设备。

由于界面区成像光谱仪(IRIS)以及相关科学仪器的成功发射,科学家将很快能以从未有过的方式观测太阳,该飞行器由洛克希德•马丁公司为NASA设计和制造。

美国航天局日前发布消息,2013年6月底,美国航天局发射一颗观测太阳低层大气的卫星,以帮助改善太空“天气预报”,协助各个国家更好的进行和太空相关的作业任务。

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