分子熒光探針和光量子光纖器件研究
格式:pdf
大小:9.2MB
頁數:8P
人氣 :61
4.4
闡述了綠色熒光蛋白的晶體結構和發光特性,以及熒光蛋白在異源細胞內能自發產生熒光,用于活細胞適時定位觀察,研究外界信號刺激下蛋白的變化過程,獲得自然真實狀態。熒光蛋白成像技術使錯綜復雜的細胞結構和功能研究達到跟蹤、定位、監測和動態觀察。查明化學反應在細胞、組織間的傳遞過程。介紹了分子熒光探針的主要優越性及其在生命科學、醫學研究和藥物開發中的應用。光量子光纖器件是指光動力治療時光敏物質在光照下由基態激發所吸收的能量量子化,有利于促進細胞再生,提高療效。將分子熒光探針和光量子治療光纖器件形成一體化集成系統。將實現重大疾病的早期檢測、病灶的精確定位、靶向量子治療與實時在線跟蹤一體化。
雙光子熒光探針
格式:pdf
大小:266KB
頁數:12P
雙光子吸收是指在強光激發下,介質分子同時吸收兩個光子,從基態躍遷到兩倍光子能量的激發態的過程。熒光顯微成像是研究活體生物的重要工具,而最通常的細胞成像方法則是使用單光子激發熒光團的單光子顯微成像。近紅外光源激發的雙光子熒光探針克服了單光子熒光探針的光漂白與光致毒而更適于生物檢測與成像,為生命科學研究提供了更為銳利的工具。雙光子熒光探針的作用機理包括分子內電荷遷移(ict)、熒光共振能量遷移(fret)、光誘導電子遷移(pet)與基團轉換(gc)4種方式。該文綜述了雙光子陽離子探針(mg2+,ca2+,pb2+,hg2+,ag+,fe3+,zn2+,na+,cr3+)、雙光子陰離子探針(f-)、ph探針、雙光子葡萄糖示蹤器、雙光子脂筏探針、雙光子巰基探針、雙光子半胱氨酸探針和雙光子生物標記探針,以及雙光子熒光探針在生物成像方面的應用,展望了雙光子熒光探針的發展趨勢與應用前景。
光纖耦合聲光Ti∶LiNbO_3波導器件的研究
格式:pdf
大小:649KB
頁數:6P
4.5
波導型聲光調制器作為高功率全光纖調q激光器中的調制器件,光纖與器件對接耦合損耗大是影響其性能的主要因素。通過分析波導端面的ti條半寬度與光波導模場分布的關系,計算出ti∶linbo3錐形光波導與光纖耦合損耗最小時對應的最佳ti條半寬度。分析得到ti∶linbo3波導端面的ti條半寬度對耦合損耗的影響,以及光波導的不同切型對最佳ti條半寬度的影響。
光纖通訊器件專用光敏封裝膠的研制
格式:pdf
大小:644KB
頁數:5P
4.4
介紹了一種光敏封裝膠的制備方法、性能及應用情況.試驗表明,該膠具有光學性能優良,粘接強度高,固化定位速度快,低收縮率,耐高低溫變性好等優點.可用于光纖通訊器件的粘接封裝
光通信器件專用光纖帶的工藝控制
格式:pdf
大小:1.0MB
頁數:4P
4.4
本文表述了在光器件生產時所用的并帶光纖在生產中遇到的技術難題,以及器件光纖帶比普通光纖帶更加嚴苛的要求,并從原材料選擇、準備,產線調整,工藝控制,質量檢測等方面做了分析。
初識光纖及其連接器件(下篇)
格式:pdf
大小:2.7MB
頁數:4P
4.6
作為一個光纖通信系統,光纖只是其中最基礎的部分,要全面的了解一個光纖通信系統,僅僅認識光纖是不夠的。在如圖1所示的光纖通信系統中,除了必備的光纖以外,在傳輸線路中還需要各種輔助器件以實現光纖與光纖之間或光纖與光傳輸設備之間的連接、耦合等多種功能。這些輔助器件種類繁多,參數復雜,功能及形式各異,常常令人眼花繚亂。接下來我們就對這些常用的器件進行簡單的介紹。
初識光纖及其連接器件(上篇)
格式:pdf
大小:935KB
頁數:4P
4.6
隨著需求的增長,人們對網絡的帶寬、傳輸速度提出了越來越高的要求,在企業中,急劇增加的業務量加快了萬兆網絡的普及;在家庭中,對高清晰度電視和高速寬帶網絡服務的需求,加速著三網融合。然而,網絡布線中被大量采用的銅纜,系統性能已經達到了極致,不能適應未來網絡的要求。曾經是企業網絡主干布線的光纖,由幕后走到了前臺,光纖將取代銅纜成為下一代網絡布線的主流,光纖到戶(ftth)、光纖到桌面(fttd)已經成為不可逆轉的趨勢。下面筆者將網絡中常用的光纖及光纖連接器、適配器、模塊等連接器件進行簡單的介紹。
光纖和光纖尾纖
格式:pdf
大小:672KB
頁數:2P
4.4
光纖和光纖尾纖 光纖 光纖是光導纖維的簡寫,是一種利用光在玻璃或塑料制成的纖維中的全反射 原理而達成的光傳導工具。微細的光纖封裝在塑料護套中,使得它能夠彎曲而不 至于斷裂。通常,光纖的一端的發射裝置使用發光二極管(lightemitting diode,led)或一束激光將光脈沖傳送至光纖,光纖的另一端的接收裝置使用光 敏元件檢測脈沖。在日常生活中,由于光在光導纖維的傳導損耗比電在電線傳導 的損耗低得多,光纖被用作長距離的信息傳遞。通常光纖與光纜兩個名詞會被混 淆.多數光纖在使用前必須由幾層保護結構包覆,包覆后的纜線即被稱為光纜.光 纖外層的保護結構可防止周圍環境對光纖的傷害,如水,火,電擊等.光纜分為:光纖, 緩沖層及披覆.光纖和同軸電纜相似,只是沒有網狀屏蔽層。中心是光傳播的玻 璃芯。在多模光纖中,芯的直徑是15μm~50μm,大致與人的頭發
光子晶體光纖在量子信息上的應用
格式:pdf
大小:1.1MB
頁數:7P
4.8
先簡單介紹光子晶體光纖相對于普通光纖的特點,然后重點闡述光子晶體光纖在量子信息上應用的優勢。與其它方法,如基于非線性晶體自發參量下轉換方法相比,利用光子晶體光纖能更有效地產生糾纏光子,并能與現有光纖傳輸系統良好兼容,從而表現出其在量子信息領域內的優越性及巨大的應用潛力。最后簡要展望了光子晶體光纖在量子信息領域內的前景。
光纖分為多模光纖和單模光纖
格式:pdf
大小:54KB
頁數:5P
4.8
光纖分為多模光纖和單模光纖。 多模光纖分為階躍型多模光纖和梯度型多模光纖。 階躍型多模光纖---芯玻璃的折射率n1必須大于包層玻璃折射 率n2,在 玻璃與包層玻璃的界面上折射率呈階躍增大,且各自恒定不變, 這光纖結構最 單,制作最容易,但模色散大,帶寬窄,已經很少使用。 梯度型多模光纖---采用芯玻璃折射率自光纖芯軸最大n1處逐 漸減小至包層玻璃界面處n2的折射率分布做成精確的拋物線狀 (g=2)時,這種光纖減小了模色散, 提高了帶寬。 單模光纖有g652、g653、g654、g655、g656等類型。 單模光纖的纖芯直徑8-9um,外徑125um。 g652光纖---最長用的是簡單階躍匹配包層型和簡單階躍下凹內 包層型。 簡單匹配包層型光纖性能稍差,一般采用參雜ge來提高纖芯折 射率,參雜過多會因材料色散損耗增加光纖的衰減,因此相對折 射率差△偏低(約為
如何區分光纖跳線,光纖尾纖和光纖連接器?
格式:pdf
大小:311KB
頁數:3P
4.8
飛速光纖(feisu.com)|中國光纖通信解決方案首選 光纖跳線vs光纖尾纖vs光纖連接器 光纖跳線、光纖尾纖和光纖連接器這三個概念很容易被大家所混淆,很多朋友去 購買的時候很容易出現溝通錯誤。為了幫助大家挑選到合適的產品,今天,我就 來帶大家了解一下這三者之間的區別。 什么是光纖跳線? 光纖跳線(opticalfiberpatchcord)指的是將設備連接到光纖布線鏈路的跳接線, 兩端都有接頭,有較厚的保護層,一般用于連接光端機和終端盒。光纖跳線和同 軸電纜相似,只是沒有網狀屏蔽層。中心是光傳播的玻璃芯。在多模光纖中,芯 的直徑是50μm~65μm,大致與人的頭發的粗細相當。而單模光纖芯的直徑為 8μm~10μm。芯外面包圍著一層折射率比芯低的玻璃封套,以使光纖保持在 芯內。再外面的是一層薄的塑料外套,用來保護封套。 光纖跳線有哪些分類? 光纖跳線按傳輸
CdSe/ZnS量子點非飽和單模光纖激光器的數值建模
格式:pdf
大小:691KB
頁數:9P
4.8
提出了一種新型的光纖激光器———量子點光纖激光器(qdfl)。以cdse/zns量子點作為激活增益介質,基于實驗觀測到的量子點的吸收和發射譜,建立了二能級系統的粒子數速率方程和光功率傳播方程,并進行數值求解。應用遺傳算法,以激光輸出功率為目標函數,優化得到了qdfl的最佳摻雜濃度、光纖長度、出射鏡反射率和抽運光波長。與傳統的摻釹光纖激光器相比,qdfl摻雜的飽和濃度較低、光纖的飽和長度較短、抽運效率更高。當抽運功率為2w時,模擬計算得到的激光輸出功率可達1.5w。通過多粒度摻雜,單波長的qdfl可發展為一種新型的多波長激光器。
FC光纖適配器、SC光纖適配器、LC光纖適配器ST光纖適配器、光纖法蘭盤、光纖耦合器
格式:pdf
大小:8.0MB
頁數:16P
4.5
fc光纖適配器|sc光纖適配器|lc光纖適配器st光纖適配器、光纖法蘭盤、光纖耦合器 光纖適配器(又名法蘭盤),也叫光纖連接器,是光纖活動連接器對中連接部件。系列產品包 括:fc.sc.st.lc廣泛應用于光配線架(odf).光纖通信設備.儀器等。性能超群,穩定 可靠。 主要特性: 光纖之間是由適配器通過其內部的開口套管連接起來的,以保證光纖跳線之間的最高連 接性能。為了固定在各種面板上,還設計了多種精細的固定法蘭。 變換型適配器可以連接不同類型的光纖跳線接口,并提供了apc端面之間的連接.雙連 或多連可提高安裝密度。 產品類型: fc:fc/pc、fc/upc、fc/apc sc:sc/pc、sc/upc、sc/apc st:st/pc、st/upc、sc/apc 光纖適配器有sc
白光LED熒光粉熒光外量子效率的準確測量
格式:pdf
大小:578KB
頁數:6P
4.3
利用光學軟件仿真的方法分析了積分球涂層特性、不同測量方法對熒光粉熒光外量子效率測量準確性的影響。為提高傳統方法的測量精度,提出了基于內置標準散射片于積分球中的準確測定led熒光粉熒光外量子效率的新方法,制作了專用實驗系統,測試結果顯示商用的不同led熒光粉熒光外量子效率存在差距較大,數值在0.744到0.92之間,且實驗測試結果和理論仿真規律一致。當積分球吸收系數在1%~5%間變化時,測試系統誤差可控制在2%的范圍之內。
文輯推薦
知識推薦
百科推薦
職位:網架輕鋼施工員
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林