光谱关键词检索结果

研讨会“NIST 原子光谱学 120 年”

Colloquium "120 Years of Atomic Spectroscopy at NIST"

恰好 120 年前,NIST(当时的国家标准局)的研究人员发表了第一篇关于原子光谱的科学论文。在接下来的 60 年里,NIST 原子光谱研究发展成为一门充满活力、影响深远的学科

格点 QCD 方法表明奇异 XYZ 强子的光谱更简单

Lattice QCD method suggests a simpler spectrum of exotic XYZ hadrons

一种难以捉摸的粒子最初形成于早期宇宙的炽热、密集的漩涡中,几十年来一直困扰着物理学家。在 2003 年意外发现它之后,科学家们开始观察与大爆炸后百万分之一秒有关的大量其他奇怪物体。

激光光谱研究探索镄和锘同位素的核结构

Laser spectroscopy study explores nuclear structure of fermium and nobelium isotopes

利物浦大学的研究人员参与了一项国际研究合作,该合作揭示了中子和质子数极端情况下会发生什么,以寻找化学元素周期表的终点。

利用拉曼光谱法,分子“指纹识别”速度提高 100 倍

Molecular “Fingerprinting” Now 100 Times Faster With Raman Spectroscopy

东京大学的研究人员已将拉曼光谱的测量率提高了 100 倍,推动了其在生物医学诊断和材料分析中的应用。这项创新是通过结合相干拉曼光谱、专门设计的超短脉冲激光和时间拉伸技术实现的,为高通量、无标记化学成像提供了新的可能性。突破 [...]

一种新的光谱方法揭示了水的量子秘密

A new spectroscopy method reveals water's quantum secrets

EPFL 研究人员首次独家观察了液态水中参与氢键的分子,测量了以前只能通过理论模拟才能获得的电子和核量子效应。

小奇迹:迷你光谱仪拥有 1,000 倍大设备的功率

Small Wonder: Mini Spectrometer Packs the Power of Devices 1,000 Times Larger

一种新型微型光谱仪将尖端技术与经济实惠相结合,可在天文学和健康诊断等领域提供高精度测量。该设备有望通过减小尺寸和成本,在不牺牲性能的情况下,使复杂的光谱分析得到更频繁的使用。光谱仪是用于分析光的工具,自 17 世纪物理学家 Isaac [...] 时代就已经存在

科学家成功增加了拉曼光谱测量率提高 100 倍

Scientists successfully increase measurement rate of Raman spectroscopy by 100-fold

东京大学光子科学与技术研究所的研究人员 Takuma Nakamura、Kazuki Hashimoto 和 Takuro Ideguchi 将拉曼光谱的测量率提高了 100 倍,拉曼光谱是一种常用的技术,用于测量分子的“振动指纹”以识别它们。

植物冠层中的光谱太阳辐射传输

Spectral Solar Radiative Transfer in Plant Canopies

需要光谱解析的辐射传输来计算可靠的阳光透射估计值和植物冠层内分子的光解。

低成本、基于智能手机的光谱仪可以告诉你某种东西是否可吃

Low-cost, smartphone-based spectrometer could tell you whether something is good to eat or not

想象一下,在徒步旅行中知道哪种浆果或蘑菇可以安全食用,或者在医院环境中快速检测出传统上需要几天时间才能识别的病原体。现在,想象一下所有这些,再加上识别和检测人眼看不见的药物、化学物质和生物分子——所有这些都通过基于智能手机的仪器实现,基于手机的 […]

您的便携式辐射光谱仪 - 奇妙的 Radiacode 103

Your Portable Radiation Spectrometer - The Wondrous Radiacode 103

几天前,我拿到了 RadiaCode 103,这是一款最近上市的袖珍辐射计数器、剂量计和光谱仪。生产它的公司 RadiaCode 位于塞浦路斯(参见 https://radiacode.com)。该仪器是一种便携式设备,可与智能手机或 PC 配对以实现最大功能,但可以作为独立设备运行,提供比其他仪器的标准监测和剂量计功能多得多的功能。这是该设备的包装,包装风格类似于智能手机。包装内含设备和一根 USB-C 电缆,以及一张卡片,卡片上有指向手册和软件的二维码链接。阅读更多

核光谱突破可能会改写自然的基本常数

Nuclear spectroscopy breakthrough could rewrite the fundamental constants of nature

这些发现可能会解锁有史以来最精确的时钟,并促进深空导航、通信等进步。

核光谱学的突破可能会改写自然界的基本常数

Nuclear spectroscopy breakthrough could rewrite the fundamental constants of nature

Kansabanik 等人撰写的《使用 MeerKAT 对太阳进行光谱成像:开辟太阳物理学的新前沿》

Spectroscopic Imaging of the Sun with MeerKAT: Opening a New Frontier in Solar Physics by Kansabanik et al.

自 20 世纪 40 年代末发现太阳射电辐射以来,人们在从几十 kHz 到几百 GHz 的广泛频率范围内对太阳进行了非常详细的研究。太阳射电辐射提供了几种独特的日冕诊断方法,否则根本无法获得。尽管经过了漫长的观察和研究,太阳仍然隐藏着一些谜团。改进的观测[...]

Tan 等人的 dm-cm 波长太阳光谱成像观测和空间天气的物理学

The physics of solar spectral imaging observations in dm-cm wavelengths and space weather by Tan et al.

近年来,世界上出现了几台在厘米分米(dm-cm)波长下运行的新一代太阳射电望远镜,包括明安图光谱射电日像仪(MUSER,0.4-15GHz)(Yan et al. 2021)、扩展欧文斯谷太阳能电池阵列(EOVSA,1-18GHz)(Gary et al. 2018)和西伯利亚射电日像仪(SRH,3-24GHz)(Altyntsev et al. 2020)。由于dm-cm波长的太阳射电辐射主要源自[...]

键合光谱

Bonding Spectrum

在高中化学课上,我们了解到共价键涉及两个原子之间共享一对或多对电子。我们可以用图表表示这些成键电子对。电子位于两个原子的中间。对于同核键(两个原子是相同的元素),这大约是 […]The post Bonding Spectrum appeared first on High School/Honors/AP® Chemistry Resources | Viziscience.

聚焦:Maria Munoz 的光谱学之旅带她环游世界

Spotlight: Maria Munoz’s Journey Into Spectroscopy Took Her Around the World

为了达到这一目标,NIST 博士后研究员 Maria Munoz 跨越国界和海洋。和我们一起去追踪她从小学数学到光谱学的职业道路。墨西哥 墨西哥出生和长大,玛丽亚爱上了数学

雷神推出了美国海军直升机的先进目标系统

Raytheon introduces advanced targeting system for U.S. Navy helicopters

Raytheon推出了最新的多光谱定位系统变体MTS-A HD,可为海上直升机操作提供重要的视觉增强。 RTX新闻稿此下一代变体提供了改进的定位精度,成像清晰度以及海军直升机平台扩大的操作灵活性。雷神公司正在与行业和商业合作伙伴合作,以加速新版本。

X射线航天器在银河系中发现缺少硫

X-Ray Spacecraft Uncovers Missing Sulfur in the Milky Way

一项开创性的X射线研究揭示了硫在太空中的变化形式,从而提供了对银河系隐藏化学反应的新见解。一支全球科学家团队通过日本领导的Xrism(X射线成像和光谱任务)航天器的观测值对整个空间的元素硫进行了开创性的测量。由[...]