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1)  Near-Infrared intensifier
近红外像增强器
1.
This system is not only able to test visible-light intensifier but also UV and Near-Infrared intensifier.
该光谱响应测试系统可以对紫外、可见光和近红外像增强器进行测试,从而为不同光电阴极的制备工艺的改进提供参考依据。
2)  infrared intensifier
红外增强器
1.
The radiation characteristics of the infrared intensifier and IR decoy, and the action in electron-optical countermeasure system is introduced in this paper.
介绍了红外增强器和干扰弹的辐射特性, 及其在光电对抗系统中的作用, 给出两类光谱辐射特性曲线、光谱辐射数据、红外热辐射特征、时域变化特性曲线等, 介绍了选用的基本原则并提出使用时应注意的事项。
3)  infrared image enhancement
红外图像增强
1.
Based on the theories of some typical infrared image enhancement algorithms, such as frame integral, histogram stretch and template filter, the real-time methods for realizing these algorithms in CPLD is described in detail.
本文以具有代表性的图像帧积分、直方图拉伸、模板滤波等算法为例,在介绍算法原理的基础上,叙述了红外图像增强算法在复杂可编程逻辑器件CPLD中的实时实现技术。
2.
An infrared image enhancement algorithm based on the high frequency emphasis filtering of a Butterworth high pass filter and the histogram equalization is proposed.
根据红外图像的特性,对通常的红外图像增强算法进行了比较分析,提出了一种基于Butterworth高通滤波器的高频强调滤波并结合直方图均衡化的红外图像增强算法。
4)  IR image enhancement
红外图像增强
1.
Based on the analysis to IR images features,a new algorithm to IR image enhancement is proposed based on two kinds of threshold selection.
针对红外图像的特点,提出了一种基于双阈值的红外图像增强算法。
5)  proximiey focus image inensifier
近贴型像增强器
6)  UV image intensifier
紫外像增强器
1.
Spectral response measurement of UV image intensifier;
紫外像增强器光谱响应特性测量方法研究
补充资料:近红外

现代近红外光谱(nir)分析技术是近年来分析化学领域迅猛发展的高新分析技术,越来越引起国内外分析专家的注目,在分析化学领域被誉为分析“巨人”,它的出现可以说带来了又一次分析技术的革命。

近红外区域是人们最早发现的非可见光区域。但由于物质在该谱区的倍频和合频吸收信号弱,谱带重叠,解析复杂,受当时的技术水平限制,近红外光谱“沉睡” 了近一个半世纪。直到20世纪60年代,随着商品化仪器的出现及norris等人所做的大量工作,提出物质的含量与近红外区内多个不同的波长点吸收峰呈线性关系的理论,并利用nir漫反射技术测定了农产品中的水分、蛋白、脂肪等成分,才使得近红外光谱技术曾经在农副产品分析中得到广泛应用。到60年代中后期,随着各种新的分析技术的出现,加之经典近红外光谱分析技术暴露出的灵敏度低、抗干扰性差的弱点,使人们淡漠了该技术在分析测试中的应用,此后,近红外光谱进入了一个沉默的时期。70年代产生的化学计量学(chemometrics)学科的重要组成部分——多元校正技术在光谱分析中的成功应用,促进了近红外光谱技术的推广。到80年代后期,随着计算机技术的迅速发展,带动了分析仪器的数字化和化学计量学的发展,通过化学计量学方法在解决光谱信息提取和背景干扰方面取得的良好效果,加之近红外光谱在测样技术上所独有的特点,使人们重新认识了近红外光谱的价值,近红外光谱在各领域中的应用研究陆续展开。进入90年代,近红外光谱在工业领域中的应用全面展开,有关近红外光谱的研究及应用文献几乎呈指数增长,成为发展最快、最引人注目的一门独立的分析技术。由于近红外光在常规光纤中具有良好的传输特性,使近红外光谱在在线分析领域也得到了很好的应用,并取得良好的社会效益和经济效益,从此近红外光谱技术进入一个快速发展的新时期。

近红外光谱分析原理

近红外光(near infrared,nir)是介于可见光(vis)和中红外光(mir)之间的电磁波,按astm(美国试验和材料检测协会)定义是指波长在780~2526nm范围内的电磁波,习惯上又将近红外区划分为近红外短波(780~1100nm)和近红外长波(1100~2526nm)两个区域。

近红外光谱属于分子振动光谱的倍频和主频吸收光谱,主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,具有较强的穿透能力。近红外光主要是对含氢基团x-h(x=c、n、o)振动的倍频和合频吸收,其中包含了大多数类型有机化合物的组成和分子结构的信息。由于不同的有机物含有不同的基团,不同的基团有不同的能级,不同的基团和同一基团在不同物理化学环境中对近红外光的吸收波长都有明显差别,且吸收系数小,发热少,因此近红外光谱可作为获取信息的一种有效的载体。近红外光照射时,频率相同的光线和基团将发生共振现象,光的能量通过分子偶极矩的变化传递给分子;而近红外光的频率和样品的振动频率不相同,该频率的红外光就不会被吸收。因此,选用连续改变频率的近红外光照射某样品时, 由于试样对不同频率近红外光的选择性吸收,通过试样后的近红外光线在某些波长范围内会变弱,透射出来的红外光线就携带有机物组分和结构的信息。通过检测器分析透射或反射光线的光密度, 就可以确定该组分的含量。

近红外光谱分析技术包括定性分析和定量分析,定性分析的目的是确定物质的组成与结构,而定量分析则是为了确定物质中某些组分的含量或是物质的品质属性的值。与常用的化学分析方法不同,近红外光谱分析法是一种间接分析技术,是用统计的方法在样品待测属性值与近红外光谱数据之间建立一个关联模型(或称校正模型,calibration model)。

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参考词条