【摘 要】
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腔量子电动力学(QED)系统中光子/声子关联的研究及其对场的量子特性的刻画在量子精密测量、量子信息等现代量子科学中有非常重要的应用。20世纪60年代,Glauber提出光学相干性的量子理论,通过光子关联函数描述光场的特性,成功地解释了Hanbury Brown和Twiss实验中观察到的探测热光光子发射所出现的聚束现象。这一理论的提出,不仅刻画了光的本性,也奠定了量子光学的理论基础。Glauber的
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光学相干层析术(Optical coherence tomography,OCT)是一种非侵入式、高分辨率、高灵敏度的生物组织活体断层成像技术。偏振敏感OCT(Polarization sensitive OCT,PS-OCT)技术是传统OCT的一种发展,利用偏振光成像,通过检测生物组织背向散射光中包含的偏振特性信息,以诊断生物组织内部的早期病变,在临床诊断应用中有巨大的潜力。目前PS-OCT系统
合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)是一种微波成像雷达,通过主动式微波探测与后续聚焦处理获取目标的二维雷达后向散射率信息。干涉SAR(Interferometric SAR,In SAR)则是组合两幅或多幅SAR图像的技术,通过干涉处理把SAR的信息获取能力从二维扩展到三维。随着现代社会对SAR应用需求的不断提高,SAR成像与干涉技术面临着一系列困难与挑战。在S
新型卤化物钙钛矿材料凭借其优异的光电性能,在太阳能电池、发光二极管(light-emitting diodes,LEDs)、光电探测等多个光电领域的突出表现取得了世界范围的广泛关注,成为下一代最具竞争力的光电半导体材料之一。相对于传统的半导体材料,卤化物钙钛矿材料的发展时间尚短,其实际的应用依然还面临着诸多问题,例如钙钛矿由于其离子晶体特性,和合成过程中的快速生长动力学,对其晶体结构的维度控制以及
水样中痕量有机污染物的分析在环境分析化学领域具有重要的研究意义,然而实际水质的复杂性使得准确地获得分析结果成为一项富有挑战性的工作,样品前处理过程是解决该问题的重要手段。在各种样品前处理技术中,固相微萃取(SPME)自发明以来,得到了飞速的发展,这项技术主要是利用一个微型萃取相使采样、预处理、富集和进样集中于一个无需溶剂的步骤完成,因此涂层材料成为这项技术的核心,决定了SPME的萃取灵敏性和应用范
现代战争的战场主体由地面发展到了空中,由于各种空袭武器的大规模研发,使得空中防御问题成为保障国家安全的一个重要问题。火控系统可以为空中防御提供作战支持,其能够搜索发现目标、识别敌我目标、确定预射击的目标等,并在最佳时刻控制武器发射弹头阻挠或直接命中预损毁目标。在这一过程中,跟踪预损毁目标的准确性直接影响着防御操作的有效性。由于目标机动性能日渐提高,且火控系统中的探测装置所提供的目标量测信息中含有大
与前几代通信系统相比,5G根本性的变革之处在于它极大地拓展了无线通信的业务类型,5G可支持包括增强型移动宽带(e MBB)、超可靠低延迟通信(u RLLC)、大型机器类型通信(m MTC)在内的多种业务。随着无线通信系统的持续演进,可以预见下一代无线网络需要支撑的业务场景还将增加,这些业务对速率、时延、吞吐量等方面的要求各不相同。因此,传统的单一网络架构难以支撑如此多样化的业务需求。为了满足日益增
现代医学个性化医疗的发展趋势对药物分析学科发展提出新的研究方向,已不再局限于药物成品的化学检验、药物生产过程的质量控制及药物贮存过程的质量考察等方面,更加关注根据不同患者个体状态,提供精确的药物治疗方案。其中原发性耐药问题是用药选择中的重要依据,即不同患者间对药物治疗反应差异很大,一部分患者会对药物无受益反应,这种现象在抗肿瘤药物方面尤为突出。肝细胞癌(HCC)是全球第六大常见癌症,也是全球癌症相
掘进机作为煤矿综掘工作面的主要机械设备之一,其高效的生产能力一直是科研人员与技术工作人员的研究重点与追求目标。由于掘进机受恶劣的工作环境、截割臂工作角连续变化以及底板凹凸不平等诸多因素的影响,导致掘进机整机振动明显,机体系统振动会反作用影响截割载荷。因此,本课题依托于国家自然科学基金项目“迈步行走主动激振式掘支一体机截割载荷特性及其优化控制研究(项目编号:51874158)”,以当前煤矿井下巷道掘
第一部分利拉鲁肽对肾脏缺血再灌注损伤的保护作用及机制研究【目的】探讨利拉鲁肽(Liraglutide,Lirag)对肾脏缺血再灌注损伤的保护作用以及机制【方法】构建小鼠致死性肾缺血再灌注损伤(IRI)模型,采用5种不同的Lirag给药方案进行处理。分别于术前60 h、48 h、24 h、12 h、1 h开始皮下注射Lirag,200μg/kg,q12h。行单侧肾缺血再灌注损伤术,术后10 h,再次
TiNbTaZrO系列合金因其优异的力学性能、物理性能和生物兼容性而具有广阔的工业应用前景。尽管如此,TiNbTaZrO系列合金的无位错变形机制饱受争议,而且其冲击性能及冲击载荷作用下的变形机制仍缺乏研究。材料的冲击性能可以通过霍普金森杆压缩实验(split Hopkinson bar compression test,SHPB)和夏比摆锤冲击实验(Charpy impact test)表征:在霍