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原文

数量:22 (4)DOI: DOI: 10.37532 / 0974 - 7419.2022.22 (4) .191

光谱及其功能

*通信:
彼得·卢卡斯主编,分析化学:一个印度日报,纽约,美国。电子邮件:peter.lucas4512@gmail.com

收到:2022年4月2日,手稿没有tsac - 22 - 78794;编辑分配:2022年4月4日,PreQC不。- tsac - 22 - 78794 (PQ);综述:2022年4月18日,QC。tsac - 22 - 78794 (Q);修改后:2022年4月20日,手稿没有tsac - 22 - 78794 (R);发表日期:2022年4月22日。DOI: 10.37532 / 0974 - 7419.2022.22 (4) .191

引用:卢卡斯P。光谱学和它的功能。肛门化学印第安纳j . 2022; 22 (4): 191。

文摘

离子和电子的相互作用物种通过长程库仑势的主要原因是对等离子体特性的依赖。辐射的细节在许多方面反映了现实,在等离子体发射的原子或离子,从来不是孤立的从周围的离子和电子的破坏性影响。远程交互与带电等离子体组件规范约束国家的人口,转移和扩大能源水平,减少原子的电离势的物种,并导致的排放通常禁止线以及连续辐射。阻抗光谱学是一个宽泛的词,包括小信号测量材料的线性电响应(包括电极效应)和响应的后续分析提供有用的信息系统的物理化学特性。虽然偶尔会在时域测量然后傅里叶转换为频域,在频域分析常做的。“是”一词代表导抗谱,尽管它并不局限于在阻抗的测量和分析数据(如阻抗与频率)水平。相反,它可以把任何的四个主要导抗水平。

关键字

光谱法;等离子体;光谱学

介绍

首先,地球表面的颜色从空气和人类的颜色感知使用野外光谱仪进行了研究。第一个设备能够准确检测光谱反射率在野外环境中开发针对航空多光谱扫描仪的出现在1960年代。进行精确测量的短波红外范围(1.1 - -2.4米),被从实验室研究是一个非常重要部分电磁波谱的地质应用,是在1970年代的一个主要挑战。便携式字段描述反射谱仪,第一个便携式光谱仪测量的能力范围以及可见光和近红外(再生)。尽管成像光谱法开发大大晚于光谱学领域,这两种方法有很多共同之处,因为他们的目标是为收集精确的数据在地球表面的光谱反射率材料从远处。技术上来说,领域光谱学难度自传感装置可以固定在感兴趣的领域更长一段时间,因为仪器之间的距离,被度量的事物是短。技术可以探测或区分的各个部分需要陶瓷为了了解陶瓷的微观结构和特点。最直接的方式描述微观结构和识别内部固体成分差异,当然,电子显微镜分析工具。聪明的研究表明,从理论上讲,相应的测量微小的电特性是可行的。陶瓷超导体的临界电流密度和晶粒取向不匹配的影响。但是,使这些测量微小电极是具有挑战性的。直接观察的晶界势垒,阴极发光等装饰技术已经开发出来。虽然他们并不是真正的测量特点,这些方法允许一个可视化电活性颗粒边界。

结论

有些人可能认为,新系统比那些已经在田间应用的地方。一些技术问题仍然存在,尤其是在最尖端的工具的可用性。一些工具的尺寸和重量,以及笔记本电脑屏幕无法读取在阳光直射下,最大的两个因素是有负面影响在操作现场使用。最先进的仪器的成本也限制了他们的广泛采用。虽然这些系统的解决问题能力和可移植性,更糟糕的是信噪比的特点,易受温度影响现场环境中经常是一个问题。一些制造商试图克服这种局限性和产生了高度便携小型化系统。尽管有这些限制,话题的广度和方向在过去20年大大扩展。在这项研究中,我们已经表明,发展的多视图角度量化测向设备表面双向反射导致一个最重要的改进方法和知识。这种发展很大程度上是受意识到人是一个至关重要的变量支持大量的地球观测科学活动。一个成功的故事的升级机载和星载高光谱领域数据传感器可能看到的方式,我们展示了如何光谱学大大帮助替代校准程序。

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