偏振荧光论文-韩琦,吕飞逸,王虎,鹿建,王中阳

偏振荧光论文-韩琦,吕飞逸,王虎,鹿建,王中阳

导读:本文包含了偏振荧光论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:CsPbBr3钙钛矿,微米棒,光致发光光谱,偏振各向异性

偏振荧光论文文献综述

韩琦,吕飞逸,王虎,鹿建,王中阳[1](2019)在《全无机钙钛矿CsPbBr_3微米棒偏振荧光特性的研究》一文中研究指出以溴化铅、溴化铯为原料,通过化学气相沉积法(CVD)在Si/SiO_2衬底上制备得到全无机钙钛矿CsPbBr_3微米棒。采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)对CsPbBr_3微米棒的晶体结构、形貌和组分进行表征,并通过光致发光光谱(PL)对样品的荧光偏振特性进行了测试。测试分析表明,制备的CsPbBr_3微米棒具有叁角形截面,长度为15~25μm可控,形貌规则,结晶质量高,沿[001]方向结晶生长,室温下为立方相晶体结构;微米棒样品展现出良好的偏振依赖荧光发射,PL光谱呈现出180°偏振周期性变化,发射荧光偏振度为0.30,光电场限域效应是产生偏振荧光的主要机制。(本文来源于《半导体光电》期刊2019年06期)

李保卫,陈思颖,张寅超,郭磐,陈和[2](2019)在《荧光-米偏振激光雷达系统定标》一文中研究指出空气质量问题已经成为目前最为关注的社会热点问题之一,米散射激光雷达由于具有时间和空间分辨能力而被广泛应用于该问题的研究。针对国内首台自行研制的355nm激发波长的荧光-米偏振激光雷达系统完成了定标,以有效提高气溶胶反演精度。定标包括对米偏振通道以及荧光通道和米通道的标定。用半波片法和分光片法设计了多组定标实验,得到了对应的通道相关系数,消除了系统各通道之间的偏差。定标结果表明米偏振通道的相关系数平均值为1.01,标准差不超过0.13,荧光和米通道相关系数平均值为1.13,标准差不超过0.04。(本文来源于《光学技术》期刊2019年05期)

陈艳辉,王金东,杜聪,马瑞丽,赵家钰[3](2019)在《光纤偏振编码量子密钥分发系统荧光边信道攻击与防御》一文中研究指出实际安全性是目前量子密钥分发系统中最大的挑战.在实际实现中,接收单元的单光子探测器在雪崩过程的二次光子发射(反向荧光)会导致信息泄露.目前,已有研究表明该反向荧光会泄露时间和偏振信息并且窃听行为不会在通信过程中产生额外误码率,在自由空间量子密钥分发系统中提出了利用反向荧光获取偏振信息的攻击方案,但是在光纤量子密钥分发系统中暂未见报道.本文提出了在光纤偏振编码量子密钥分发系统中利用反向荧光获取信息的窃听方案与减少信息泄露的解决方法,在时分复用偏振补偿的光纤偏振编码量子密钥分发系统的基础上对该方案中窃听者如何获取密钥信息进行了理论分析.实验上测量了光纤偏振编码量子密钥分发系统中反向荧光的概率为0.05,并对本文提出的窃听方案中的信息泄露进行量化,得出窃听者获取密钥信息的下限为2.5×10~(–4).(本文来源于《物理学报》期刊2019年13期)

张萍,周玉成,程悦宁,程世鹏,杨艳玲[4](2019)在《荧光偏振免疫分析技术在病原检测中的应用研究进展》一文中研究指出荧光偏振免疫分析技术操作简单、易于自动化、适于快速筛选,可根据不同抗原的特异性进行荧光标记,结合特异性抗体,根据荧光偏振值的变化进行定量分析。目前,荧光偏振免疫分析技术在病原检测方面已经得到了广泛应用,国内已有针对各种病原建立的荧光偏振免疫技术的报道。本文综述了荧光偏振免疫技术的发展历史、原理、优缺点和应用,概括了近几年国内、外针对各种病原建立的荧光偏振免疫分析方法研究进展。(本文来源于《特产研究》期刊2019年02期)

侯梦瑶,王思琪,姚丹雯,付尧,臧宏伟[5](2019)在《激光脉宽和偏振效应对飞秒光丝诱导燃烧中间产物荧光光谱的影响》一文中研究指出聚焦激光脉宽和偏振对飞秒光丝诱导燃烧场中间产物荧光光谱的影响,通过改变激光脉宽、偏振状态,观测了燃烧中间产物如OH、CH、CN、C_2分子和C原子的荧光光谱变化。结果发现:随着激光脉宽和偏振椭圆率增大,各组分荧光信号强度减小,这是因为光丝内激光钳制强度及等离子的密度与激光脉宽、偏振密切相关,进而导致多光子激发燃烧中间产物的信号随之变化。(本文来源于《中国激光》期刊2019年05期)

赵恩好,王建国,樊兴涛,马健生,岳明新[6](2019)在《偏振激发能量色散X射线荧光光谱仪在野外矿区现场实验室的应用探讨》一文中研究指出为提高野外找矿人员工作效率,探索测试设备直接在野外现场服务地质找矿事业的问题,项目组在辽宁丹东野外Fe-Cu-Co矿区以集装箱改造房作为实验测试场所,以小型偏振激发能量色散X射线荧光光谱仪(P-EDXRF)为测试手段,配备相应的电力供应系统、碎样系统以及配套相应的野外测试方法和样品前处理方法,建立了可独立工作的野外现场分析实验室。利用该矿区两个样品,现场进行精密度实验,Fe、Cu、Co 3种元素相对标准偏差(RSD)都在6%以下;利用标准样品GBW07233、GBW07296、GBW07306进行正确度实验,3种元素相对误差在10%以下。将野外现场分析实验室测试数据与找矿单位提供的30件矿区样品中Fe、Cu、Co 3个元素的室内实验室测试数据进行比较,Fe、Cu符合度较高,可以进行定量测试,Co的测试效果相对较差,建议只提供半定量数据,但均可以对其异常区进行准确圈定。研究表明,该类型实验室可以在野外条件下独立承担多种元素的测试工作,达到快速圈定元素异常区的目的,为野外找矿工作发挥现场技术支撑作用。(本文来源于《冶金分析》期刊2019年04期)

苍真伟[7](2019)在《荧光偏振法在布病检测中应用分析》一文中研究指出布鲁氏菌病是一种人畜共患病的传染病,对布鲁氏菌病的防控,要以早期检测,及时发现为主。目前关于布病的检测方法主要以细菌学检测和血清学检测为主,但这些检测方法对实验环境要求较高,而且检测费用高,检测时间长,难以在基层开展。荧光偏振法是一种检测布鲁氏菌病的新方法,具有操作便捷,反应迅速的特点,可将其推为基层检测布鲁氏菌病的方法。(本文来源于《畜牧兽医科技信息》期刊2019年04期)

杨凤[8](2019)在《基于荧光偏振调制的超分辨显微成像技术》一文中研究指出光学显微成像具有无损,分辨率高等优势,在生物医学研究中具有非常重要的作用。然而由于光学衍射极限的存在,普通光学显微成像的横向分辨率为200~300nm,纵向分辨率为500~600nm,远远满足不了生物医学家对生命活动过程的探索,特别是分子级的生命活动过程。因此,突破衍射极限的光学超分辨显微成像技术,成为研究热点。特别是荧光技术的发展,为光学超分辨显微成像技术打开了新的大门,如基于荧光强度调制的STED、PLAM等的超分辨显微成像技术,把光学显微的分辨率提高到几十纳米水平。而偏振作为荧光的一个基本特性,可以提供光强之外另一维度的对比度被引入到显微成像技术中。这些技术目前主要基于荧光吸收效率对激发光偏振方向的敏感性和荧光辐射光的偏振特性,来获取荧光分子的方向信息,从而成功用于探测生物分子的空间结构。本文基于荧光吸收效率对激发光偏振方向的敏感性,利用荧光偏振调制来增加样本图像的稀疏性,探究基于荧光偏振调制的超分辨显微成像技术。在研究中首先利用不同偏振方向的激发光来激发样本,基于全矢量模型进行仿真计算,获取受偏振调制后的荧光图像序列,并对其沿着偏振角变化方向进行傅里叶变换,观察其荧光分子分辨情况,结果证明偏振调制能实现超分辨识别作用;其次,在此基础上利用偏振调制共轭梯度算法(Polarization-modulated conjugate gradient method,P-CG)通过仿真分析多组不同距离不同方向差的荧光偶极子对,对获取的偏振调制图像序列进行超分辨重建,成像结果表明荧光偏振调制能够增加图像的稀疏性,实现超越衍射极限的分辨率,且其分辨率取决于荧光分子和周围分子的方向差,在宽场显微镜中,当方向差大于等于70°时,在共聚焦显微成像系统中当方向差大于等于30°时,均可以实现50nm的分辨率;最后在显微成像系统中,基于线偏光和径向偏振光的相干迭加,实现显微聚焦光场任意叁维偏振方向的调控,并通过对样本平面外荧光偏振方向的调制,从而对具有样本平面外方向差的荧光分子实现超分辨显微成像。(本文来源于《南京航空航天大学》期刊2019-01-01)

王景丽,丁真真,刘辉,唐延婷[9](2018)在《以番茄斑萎病毒核蛋白为靶点的荧光偏振药物筛选体系的建立及应用》一文中研究指出目的:基于荧光偏振技术建立靶向番茄斑萎病毒(Tomato spotted wilt virus,TSWV)核蛋白(NP)与核酸相互作用的药物筛选体系,并应用该体系展开药物筛选。方法:将目的基因克隆到pGEX-6p-1表达载体上,并采用大肠杆菌表达系统进行目的蛋白的异源表达。建立靶向TSWV NP与核酸相互作用的荧光偏振药物筛选体系,对体系的结合时间、DMSO耐受、变异性和稳定性进行研究,并展开药物筛选。结果:成功构建重组质粒pGEX-6p-1-NP,在大肠杆菌中表达并分离纯化出高质量的核蛋白。基于荧光偏振技术建立了信噪比为8∶1,Z因子为0. 82的稳定的靶向TSWV NP与核酸相互作用的药物筛选体系,并对化合物库中1 000种化合物展开药物筛选,经过初步筛选获得了1种IC_(50)为4. 15μmol/L的化合物。结论:建立了稳定的荧光偏振筛选体系,适用于靶向NP与核酸相互作用的药物的筛选。筛选到的化合物为番茄斑萎病毒的预防和控制提供参考。(本文来源于《中国生物工程杂志》期刊2018年11期)

刘洋,刘艳,刘宸辛,冯志桐,姜丹[10](2018)在《荧光偏振免疫分析法在小分子药物小鼠血药浓度检测中的应用》一文中研究指出目的:建立应用荧光偏振免疫分析法(FPIA)测定小鼠血药浓度的实验方法,探讨该方法测定庆大霉素、地高辛和丙戊酸钠3种常见小分子药物小鼠血药浓度的可行性。方法:选用庆大霉素、地高辛和丙戊酸钠标准品,采用荧光偏振(FP)值非线性拟合法确定药物检出限及线性范围,在线性范围内分别设置低、中和高3个浓度组,检测质控偏差、日间精密度和小鼠血清干扰水平。选用30只KM小鼠进行药物代谢曲线测试,分为庆大霉素组(肌肉注射5μg·g-1)、地高辛组(灌胃20ng·g-1)和丙戊酸钠组(灌胃15μg·g-1),每组10只,给药后24h内取5个时间点(1、3、6、12和24h)测定小鼠血药浓度。结果:FPIA法检测3种药物的检出限均在50μg·L-1以下,线性范围较宽(大于10倍检出限),检测质控误差小于5%,日间精密度较高[中和高浓度组变异系数(CV)<5%],小鼠血清对庆大霉素和地高辛的检测效果无明显影响[误差百分比(ER)<5%],高浓度血清对丙戊酸钠的检测效果有一定的负向影响(50%血清组ER为-12.84%)。小鼠给药1h后庆大霉素达到血药浓度峰值,半消期3h;1h后地高辛达到血药浓度峰值,半消期>24h;3h后丙戊酸钠达到血药浓度峰值,半消期6~12h。结论:FPIA法测定小分子药物小鼠血药浓度所需样本量小,精确度高,前处理简单,具有高通量和快速检测的优势特点,可广泛应用于药理学、药剂学和临床检测研究中。(本文来源于《吉林大学学报(医学版)》期刊2018年04期)

偏振荧光论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

空气质量问题已经成为目前最为关注的社会热点问题之一,米散射激光雷达由于具有时间和空间分辨能力而被广泛应用于该问题的研究。针对国内首台自行研制的355nm激发波长的荧光-米偏振激光雷达系统完成了定标,以有效提高气溶胶反演精度。定标包括对米偏振通道以及荧光通道和米通道的标定。用半波片法和分光片法设计了多组定标实验,得到了对应的通道相关系数,消除了系统各通道之间的偏差。定标结果表明米偏振通道的相关系数平均值为1.01,标准差不超过0.13,荧光和米通道相关系数平均值为1.13,标准差不超过0.04。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

偏振荧光论文参考文献

[1].韩琦,吕飞逸,王虎,鹿建,王中阳.全无机钙钛矿CsPbBr_3微米棒偏振荧光特性的研究[J].半导体光电.2019

[2].李保卫,陈思颖,张寅超,郭磐,陈和.荧光-米偏振激光雷达系统定标[J].光学技术.2019

[3].陈艳辉,王金东,杜聪,马瑞丽,赵家钰.光纤偏振编码量子密钥分发系统荧光边信道攻击与防御[J].物理学报.2019

[4].张萍,周玉成,程悦宁,程世鹏,杨艳玲.荧光偏振免疫分析技术在病原检测中的应用研究进展[J].特产研究.2019

[5].侯梦瑶,王思琪,姚丹雯,付尧,臧宏伟.激光脉宽和偏振效应对飞秒光丝诱导燃烧中间产物荧光光谱的影响[J].中国激光.2019

[6].赵恩好,王建国,樊兴涛,马健生,岳明新.偏振激发能量色散X射线荧光光谱仪在野外矿区现场实验室的应用探讨[J].冶金分析.2019

[7].苍真伟.荧光偏振法在布病检测中应用分析[J].畜牧兽医科技信息.2019

[8].杨凤.基于荧光偏振调制的超分辨显微成像技术[D].南京航空航天大学.2019

[9].王景丽,丁真真,刘辉,唐延婷.以番茄斑萎病毒核蛋白为靶点的荧光偏振药物筛选体系的建立及应用[J].中国生物工程杂志.2018

[10].刘洋,刘艳,刘宸辛,冯志桐,姜丹.荧光偏振免疫分析法在小分子药物小鼠血药浓度检测中的应用[J].吉林大学学报(医学版).2018

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