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1) Biophoton
生物光子
1.
This paper briefly introduced the technical,experimental and theoretical advances of biophoton hypothesis during recent years.
在对生物超微弱发光本质的探索中, Popp 的生物光子“相干理论”对这种光子发射的起源、机制和意义, 提出了一整套独特又迷人的见解。
2.
In this paper,we give some essential experimental phenomena of biophoton emission and analyze the possibility of biological systems as the source emitting coherent radiation.
文中总结了生物光子的几个基本的实验现象结果和规律,详细分析了生物体作为相干辐射源所具备的条件。
3.
Biophoton emission (PE) method is a non-invasive way revealing biophysical interactions in living tissues.
生物光子发射(PE)方法是揭示生命活动的一种非损伤方法。
2) biophotonics
生物光子学
1.
Based on the essential attempts and the possibility in China,the strategic objectives and the measurements for developing the biomedical photonics were provided in which the short-term priority fields are included covering biophotonics,medical photonics,optical diagnosis and theraphy for clinical medicine and laser medici.
介绍了生物医学光子学及其技术的内涵、发展和意义,给出了生物医学光子学的主要内容,并根据我国在该领域研究情况的实际,提出了战略发展目标和措施,选定了若干近期优先研究领域,包括生物光子学、医学光子学基础研究、医学临床的光学诊断和激光医学中的重要课题。
3) Biophoton field
生物光子场
1.
Using the theories of photon count statistics and test data of the ultraweak photon emission from biological system,the biophoton fields properties is studied in the paper.
本文应用光子计数分布的理论及生物系统超微弱光子辐射的测试数据对生物光子场的辐射特性进行研究。
4) photonbiology
光子生物学
5) bio-photonics
生物光子学
6) biomedical photonics
生物医学光子学
1.
The diffusion equation in multiple-scattering media with photon density wave is a hotspot in the field of biomedical photonics.
对于生物医学光子学领域中的新技术——扩散光子密度波技术进行了理论上的研究与扩展,给出了长为a,宽为b,高为无限大的矩形边界条件下光子密度波扩散方程的二阶微扰解析解。
2.
In this paper the new technology in Biomedical Photonics-----diffusion photondensity wave(DPDW) was studied in theory and simulation.
本文从理论和计算模拟两个方面对生物医学光子学领域中的新技术——漫射光子密度波技术进行了详细的研究,特别是对含有异物的情况进行了分析。
补充资料:磁控光子晶体
磁控光子晶体 德国物理学家制造了一种可以用磁场来调节的新型光子晶体,其性能优于电调节光子晶体。德国karlsruhe研究院的stefan linden与karlsruhe大学的合作者利用一对金线制成了这个装置,金线的作用是充当人造磁性原子。这个发现为人们在纳米尺度操控光提供了一种新方法。(参考文献:phys.rev.lett. 97 083902) 光子晶体是一种某些性质周期性变化的人造纳米结构材料,通常这种材料的电容率(也称介电常数)呈周期性变化,可以产生“光子带隙”从而使光的传播变得可控。其原理类似于周期变化半导体材料产生的控制电流的导带和禁带。光子晶体的实现也是通过有目的的掺杂,使晶体具备控制光传播的能力。在此之前,所有操纵可见光的光子晶体都是通过电信号调节材料的电容率来控制的。虽然从理论上讲也可以通过调节导磁率(μ)来实现这种功能,但是众所周知天然材料对可见光来讲其导磁率μ为1,也就是说,研究者不能通过调节导磁率的方法来制造光子晶体。 直到现在,linden与其合作者才发现了一种用超颖材料(metamaterial)解决这个问题的方法。超颖材料是一种用纳米微杆、金属小环等制造的人工纳米结构复合材料,这些纳米小部件在材料中扮演人造原子的角色。超颖材料的性质与它的组件完全不同,包括导磁率μ不等于1。在linden他们目前的实验中,使用了一对被50纳米厚的氟化镁分开的宽为220纳米长为100微米的金线,构造了一个一维人造磁性原子阵列。然后他们将这个装置置于石英底座上,制成了一个可以使光沿特定路线传播的磁光子晶体。 linden说:“我们的发现证明了关于存在磁光子晶体的理论,尽管它距实际应用还有相当的距离。”既可以利用电容率也可以利用导磁率,在设计制造光子晶体方面给了科学家们更大的自由度。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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