作者单位
摘要
1 北京航空航天大学  材料科学与工程学院,  北京 100191
2 航天材料及工艺研究所,  北京  100076
3 中国科学院西安光学精密机械研究所,  西安 710068
采用碳纤维复合材料(CFRP)制造反射镜是空间光学系统轻量化的发展趋势。详细地阐述了国外科研机构在碳纤维复合材料反射镜方面开展的全面基础研究, 特别是美国复合材料反射镜研究应用公司(CMA)、伦敦大学学院UCL在这方面的研究情况。阐明了以PLANCK、RICH、NPOI和ULTRA等项目的高精度反射镜为典型代表的工程应用情况, 介绍了碳纤维复合材料反射镜的最新研究情况, 包括碳纳米管/环氧树脂制造反射镜和镜面非接触方法加工。
碳纤维复合材料 反射镜 基础研究 工程应用 高精度 carbon fiber composite mirror basic research engineering application high precision 
光学技术
2017, 43(1): 90
作者单位
摘要
中国电子科技集团公司光电研究院, 天津 300000
研究了光电成像系统中广泛存在着的“猫眼”效应, 针对“猫眼”目标的回反射特性, 建立了不同情况下回波强度的数学模型, 并据此模型, 借助TracePro软件对典型目标在不同激光发射距离、不同镜头离焦量、不同入射角度下的“猫眼”效应进行仿真计算分析。结果表明, 理论计算和仿真结果一致, 因此可以用于指导未来激光主动探测系统设计。
“猫眼”效应 TracePro仿真 离焦量 入射倾角 探测距离 cat-eye effect TracePro simulation de-focus incident angel detection range 
光电技术应用
2015, 30(1): 72
作者单位
摘要
1 吉林大学 物理学院, 吉林 长春 130012
2 吉林大学 电子科学与工程学院, 吉林 长春 130012
在低温的状态下, 类球红细菌内天然叶绿素的反应中心发生的电荷分离对激发波长有较弱的依赖性, 而这种依赖可能来源于分子内电荷转移态。我们采用表现出更多的电荷转移态性质的突变叶绿素为反应中心, 对这种电荷分离过程中的激发波长依赖和温度依赖的性质做了进一步的研究。研究发现:突变的异质二聚体存在的两种激发态(定域的激发态与分子内电荷转移态)是相互强耦合的, 在突变的分子异质二聚体中形成的电荷转移态并不是电荷分离的有效途径。随着温度的降低, 异质二聚体的活性降低, 从而电荷分离产率下降。
反应中心 异质二聚体 电荷转移 reaction center heterodimer electron transfer 
发光学报
2012, 33(11): 1177
作者单位
摘要
华中科技大学同济医学院附属协和医院胰腺外科, 湖北 武汉430022
测定肝素与高迁移率族蛋1(HMGB1), 及其与晚期糖基化终产物受体(RAGE)的亲和力, 探讨肝素对HMGB1/RAGE亲和力的影响。 用表面等离子体共振技术, 实时分析肝素与HMGB1, HMGB1与RAGE的亲和常数, 利用其binding analysis分析肝素对HMGB1/RAGE配受体结合的影响。 肝素与HMGB1的动力学速率常数ka=1.78×105 L·(mol·s)-1, kd=8.02×10-4·s-1, 亲和常数KA=2.22×108 L·mol-1, KD=4.5×10-9mol·L-1; HMGB1与RAGE的动力学常数ka=1.85×103L·(mol·s)-1, kd=1.81×10-4·s-1, 亲和常数KA=1.02×107L·mol-1, KD=9.77×10-8mol·L-1。 肝素与RAGE的亲和力极低。 当浓度分别为50, 100, 1 000, 10 000 U·L-1的肝素与HMGB1混合后, 后者与RAGE的亲和力下降。 上述不同浓度的肝素对HMGB1/RAGE亲和力的影响没有显著差异。 结果表明, 肝素可与HMGB1结合并影响后者与RAGE的亲和力, 该作用并不与肝素浓度呈正相关。
高迁移率族蛋白1 晚期糖基化终产物受体 肝素 表面等离子体共振技术 动力学分析 High mobility group protein 1 (HMGB1) Receptor of advanced glycation end products (RAGE) Heparin Surface plasmon resonance technology (SPR) Affinity analysis 
光谱学与光谱分析
2009, 29(11): 3084

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