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激光诱导击穿光谱,“Laser Induced Breakdown Spectroscopy, LIBS”,是基于脉冲激光技术、时间分辨高分辨全谱直读技术的一种元素分析方法,广泛应用于物质分析、成份检测、污染及有害物分析、物质鉴定、激光加工过程分析等领域。
随着国际原油价格飙涨,油品的掺假屡见不鲜,不仅损害了消费者利益,更有甚者会危及生命安全,油品质量也越来越受到广泛重视。目前人们主要采用光谱和色谱手段检测油品,光谱检测技术具备便捷、无损检测优势,应用更为广泛。传统的光谱测定主要采用荧光和紫外等,这些方法预处理简便,分析时间较短,但给出的信息量较少,很难用于石油混合组分的分子结构解析。近红外光谱也逐渐应用于石油产品的鉴别和测定,但也只限于含氢官能团的振动模式如(CH,NH,OH等)等研究。因此,寻找一种便捷、光谱信息丰富,指纹特征明显的光谱技术也逐渐引起重视。
铷钟又被称为铷原子钟,是由铷原子部分和压控晶体振荡器组成。铷频标是一种被动型原子频率,利用的是基态超精细能级之间的跃迁,跃迁频率为6.834,682,612 GHz。原子迁跃对微波信号起鉴频作用而产生误差信号,通过锁相环路伺服晶振的频率,使激励信号频率锁定到原子跃迁频率,实现晶振输出频率的高度稳定和准确。
基于半导体材料的量子光学设计在量子密码学以及量子通讯应用及研究中发挥着越来越重要的作用。在本应用文档中,我们将介绍砷化镓的激子极化激元以及砷化铟量子点的光谱学测量。所有的实验都是在4~60K的制冷温度下进行的。
量子计算和量子传感近年来受到了广泛的关注.金刚石氮空位色心以其简单稳定的自旋能级结构、高效便捷的光学跃迁规则以及室温下超长的自旋量子态相干时间而成为量子信息科学中引人瞩目的新星,近十年来,金刚石氮空位色心的研究呈爆炸式增长(见图1)
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