显微镜方法突破了纳米级化学成像的障碍
这一缺陷推动了振动成像技术的发展,该技术可以在不改变样品的情况下,根据分子独特的化学键识别分子。这些方法可以检测样品吸收中红外 (MIR) 光时发生的物理变化,例如由热吸收引起的折射率变化或温度引起的声信号。然而,现有方法通常难以应对微弱的信号水平,难以同时实
这一缺陷推动了振动成像技术的发展,该技术可以在不改变样品的情况下,根据分子独特的化学键识别分子。这些方法可以检测样品吸收中红外 (MIR) 光时发生的物理变化,例如由热吸收引起的折射率变化或温度引起的声信号。然而,现有方法通常难以应对微弱的信号水平,难以同时实
随着人工智能的不断发展,要求传感器准确度高以及稳定性好,而且具备一定的数据处理能力。目前,大多数传感器需要通过物理触摸与环境接触,以在操作过程中获取信号。但是,这种方式由于不可避免的机械疲劳和退化,限制了其实用性和通用性。非接触传感器由于其具有较高的灵活性、舒