张惠敏 1,2,*侯黔东 2吴亚维 3屠凯 2[ ... ]文晓鹏 1,2
作者单位
摘要
1 贵州大学林学院/贵州省森林资源与环境研究中心, 贵州 贵阳 550025
2 贵州大学农业生物工程研究院/山地植物资源保护与种质创新教育部重点实验室, 贵州 贵阳 550025
3 贵州省农业科学院果树科学研究所, 贵州 贵阳 550006
4 凯里学院, 贵州 凯里 556011
为提高甜樱桃果实的品质和产量, 中国南方地区普遍采用了避雨栽培甜樱桃果树来避免其坐果率低、 落果以及果实畸形等问题, 但同时也导致了其光合作用受到影响。 植物或藻类中的叶绿素和类胡萝卜素等光合色素在光收集和介导对各种内源性刺激的应激反应中起着不可替代的作用。 为便捷快速检测果树光合作用中叶片的光合色素变化, 采用拉曼光谱(Raman spectra)和傅里叶红外光谱(FTIR)对避雨和露地栽培的甜樱桃叶片进行了研究。 经测定和分析甜樱桃叶片200~3 500 cm-1范围的Raman光谱, 对400~800, 800~1 250和1 250~1 650 cm-1三个波数段特征峰值的标定和指认, 结果表明: 甜樱桃叶片对拉曼散射较敏感区主要在500~1 700 cm-1波段内。 960~1 800 cm-1范围类胡萝卜素(番茄红素、 β-胡萝卜素和叶黄素)的Raman光谱包含4条主要峰, 分别为1 526, 1 157, 1 005和960 cm-1; 露地栽培的甜樱桃叶片Raman强度明显低于避雨栽培。 1 157和1 526 cm-1同样还是叶绿素的Raman光谱特征峰, 总体分析表明露地比避雨栽培甜樱桃叶片中的光合色素含量更低。 1 157, 1 520和1 526 cm-1特征谱线对应C—C单键和CC双键的对称伸缩振动, 其相对强度可以作为甜樱桃叶片内叶绿素、 类胡萝卜素等光合色素以及纤维素含量的判断依据。 FTIR表征叶绿素的振动峰位振动强度弱, 振动耦合复杂, 难以指认。 通过对甜樱桃叶片化学组分FTIR光谱图进行二阶导数求导处理凸显了峰的位置, 提高了图谱的分辨率。 峰位在1 437和1 551 cm-1的β-胡萝卜素的特征峰明显, 露地栽培相比避雨栽培甜樱桃叶片这两个特征峰的吸光度偏小, 表明露地栽培甜樱桃叶片中的β-胡萝卜素含量比避雨栽培要少。 该研究为不同栽培模式下植物叶片光合色素的光谱学研究提供了参考。Raman and FTIR
类胡萝卜素 叶绿素 甜樱桃 特征峰 Carotenoids Chlorophyll Prunus avium L. Characteristic peak 
光谱学与光谱分析
2021, 41(4): 1171
作者单位
摘要
1 郑州铁路职业技术学院 电子工程系, 河南 郑州 450000
2 华东交通大学 信息工程学院, 江西 南昌 330000
设计了一种基于四孔单元的光子晶体光纤, 它可以满足光通信系统中高双折射率、负色散和低限制损耗的要求,比起通常的三角结构光纤有着更高的双折射率, 并且结构制作也较简单。采用全矢量有限元法和各项异性完美匹配层法对所设计的光纤进行了仿真研究。仿真结果表明: 该光纤在1.55μm波长处可获得10-2数量级的双折射率, 在较宽广的波段范围具有大的负色散, 限制损耗低于10-9dB/m;该光纤在保偏光纤、单极化单模光纤、色散补偿光纤等方面具有重要的应用。
光子晶体光纤 双折射率 色散 限制损耗 photonic crystal fiber birefringence dispersion confinement loss 
光学技术
2017, 43(2): 166

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