光谱关键词检索结果

半导体中的能量流:超快光谱带来的新见解

Energy flow in semiconductors: new insights thanks to ultrafast spectroscopy

美国海军研究实验室利用人工智能高光谱成像增强军舰隐身性

U S Naval Research Lab using AI Hyperspectral Imaging to Enhance Stealth of Warship

美国海军研究实验室 NRL 是

紫外-可见 (UV-Vis) 光谱:原理、仪器和应用

UV–Visible (UV-Vis) Spectroscopy: Principles, Instrumentation, and Applications

紫外-可见光谱学指南,解释原理、仪器、吸光度、浓度分析、反应动力学和应用。后紫外-可见 (UV-Vis) 光谱学:原理、仪器和应用首先出现在《科学笔记》上。

X 射线光谱提供了迄今为止最清晰的快速旋转黑洞图像

X-ray spectra provide sharpest image to date of a rapidly spinning black hole

X射线成像和光谱仪任务 (XRISM) 是日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 和 NASA 的联合任务,于 2023 年 9 月 7 日发射。其先进的成像滤波器和光谱仪旨在研究黑洞和中子星,并探测星际介质中的热等离子体。与欧洲航天局 (ESA) 的 X 射线多镜牛顿任务 (XMM-Newton) 和 NASA 的核光谱望远镜阵列 (NuSTAR) 一起,XRISM 提供了标志性 MCG–6-30-15 有史以来最清晰的 X 射线光谱。

太赫兹光谱系统绕过了光谱和空间分辨率之间长期存在的权衡

THz spectroscopy system bypasses long-standing tradeoff between spectral and spatial resolution

太赫兹 (THz) 辐射占据微波和红外光之间的频段,在许多下一代应用中至关重要,包括高速无线通信、化学传感和先进材料分析。

微波光谱中密闭太阳耀斑和爆发性太阳耀斑的特征,E. W. Cliver 等人。

Signatures of Confined and Eruptive Solar Flares in Microwave Spectra by E. W. Cliver et al.

太阳耀斑通常分为两类:喷发耀斑(伴随日冕物质抛射;CME)和缺乏 CME 的受限耀斑。由于爆发性耀斑是地球主要空间天气影响的主要来源,因此人们对受限耀斑的关注相对较少,直到 2014 年 10 月指定为 NOAA 12192 的巨大太阳黑子群穿过太阳盘,产生 35 个大型耀斑(29 个“M”SXR 级和 [...]

临床知识图中的光谱社区检测

Spectral Community Detection in Clinical Knowledge Graphs

简介 我们如何识别大型队列中的潜在患者群体?我们如何才能发现患者之间的相似之处,而不仅仅是与特定疾病相关的众所周知的合并症群?更重要的是,我们如何提取可以在不同临床场景中进行分析、比较和重用的定量信号?与临床知识图中的光谱社区检测后相关的信息首先出现在走向数据科学上。

卫星数据如何帮助避免干旱造成的饥饿

How Satellite Data Helped Avoid Hunger from Drought

卫星探测到乌干达农作物光谱反射率异常,成功预测即将发生的农作物歉收,并自动触发政府及时救灾。

海军研究实验室通过以域为中心的智能传感路径增强海军的视野

Naval Research Lab Sharpens Navy's Sights With Domain-Centric Path for Smarter Sensing

美国海军研究实验室启动了一项遥感实验,以加强海军部和更广泛的科学界的人工智能在高光谱成像中的应用。

海军研究实验室通过以域为中心的智能传感路径增强海军的视野

Naval Research Lab Sharpens Navy’s Sights with a Domain-Centric Path for Smarter Sensing

美国海军研究实验室 (NRL) 启动了一项遥感实验,旨在加强海军部和更广泛的科学界的人工智能 (AI) 在高光谱成像方面的应用。

NASA 从无人预料的角度看到了一颗星际彗星

NASA Saw an Interstellar Comet From a Viewpoint No One Expected

美国国家航空航天局 (NASA) 的欧罗巴快艇 (Europa Clipper) 航天器利用其西南研究所主导的紫外光谱仪 (UVS) 记录了对星际彗星 3I/ATLAS 的重要新观测结果。 7 月,3I/ATLAS 成为第三个被证实来自另一个已知穿过太阳系的恒星系统的天体。 UVS 仪器从 [...] 观看时在短时间内观察到了彗星

在距地球 60,000 英尺的地方,NASA 正在寻找为手机、电动汽车和清洁能源提供动力的矿物

60,000 feet above Earth, NASA is hunting for the minerals that power phones, EVs and clean energy

微波大小的传感器可检测重要矿物的“光谱指纹”。