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oe1(光电查) - 科学论文

5 条数据
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  • 花朵的紫外线图案通过聚合物复制品显现——由表面结构所致

    摘要: 被子植物与其传粉者经历了紧密的协同进化。对植物和传粉者而言,视觉信号系统的功能对生存至关重要。由于许多昆虫的视觉感知频率范围延伸至紫外(UV)区域,植物的紫外图案在花-传粉者互作中起重要作用。众所周知,许多花朵花瓣细胞中含有吸收紫外的色素,这些色素定位于液泡中。然而,花瓣表面微观结构对紫外反射的贡献仍不明确。表面结构与其反射特性之间的关联对仿生应用(如光伏领域)也具有重要意义?;谇捌谘芯?,我们选取了具有明显紫外图案的三种模式物种,探究表面结构对紫外信号的可能贡献。通过复制技术,我们将花瓣表面结构转移至透明聚合物上。在紫外光照射下,观察到复制品中呈现出与原始花瓣惊人相似的结构化图案。该实验首次证明表面结构参数能增强紫外辐射的吸收量。分光光度测量显示,紫外吸收区域的反射率比紫外反射区域低达50%。对紫外反射区与吸收区的微观形貌对比表征表明,层级状表面结构原则上会导致更多吸收。因此,我们的实验证明了基于结构的紫外反射放大效应,为设计仿生减反射或强吸收表面提供了研究起点。

    关键词: 层级结构、仿生学、光吸收、光捕获、光反射

    更新于2025-10-22 19:40:53

  • 反光地膜可增强花青素合成与光能利用——树冠层光穿透可视化研究

    摘要: 随着防雹网使用增多及苹果果实成熟期光照可用性降低,光照不足常导致果实部分区域及树冠内某些果实的着色不良(即花青素合成不足)。本研究旨在探究改善花青素合成(这一消费者最关注的主要着色指标)的潜力。因此在采收前七周,于‘布瑞本玛里红’苹果行间铺设反光地膜Lumilys?(该果园覆盖有透明防雹网),并对240个挂树果实进行测色。该反光地膜使地面1.0米高度处的反射光强度提升1.6至3.9倍。光照利用率的提高改善了果皮着色效果,尤其显著作用于果实背阴面及树冠下层内膛果实。通过每20厘米间隔测量冠层内部光合有效辐射(PAR)获得的橙色(高光强)、黄色(中光强)至绿色(低光强)可视化着色图谱,直观展示了反光地膜如何促进光线穿透树冠不同部位。

    关键词: 反光地膜、光反射、花青素、果实品质、果实色泽、苹果(Malus domestica Borkh.)、LumilysTM、防冰雹网、气候变化

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • [IEEE 2018年大洋洲高校电力工程会议(AUPEC)- 新西兰奥克兰(2018.11.27-2018.11.30)] 2018年大洋洲高校电力工程会议(AUPEC)- 提高转换效率的纳米结构砷化镓太阳能电池设计、仿真与分析

    摘要: 本文探讨了通过增加光透射与吸收、减少光反射来提升转换效率的纳米结构砷化镓太阳能电池设计与分析。该研究重点在于构建不同类型、具有各异纳米光栅高度与间距的纳米光栅形砷化镓太阳能电池,通过对比仿真结果寻找能提供更高转换效率的合适纳米结构。采用时域有限差分(FDTD)仿真工具对抛物线形、三角形、梯形和矩形等不同纳米光栅形状的光透射与吸收进行模拟计算?;诜抡娼峁な担号孜锵咝文擅坠庹そ峁沟墓夥瓷渎矢哂谌切文擅坠庹そ峁?,但低于矩形和梯形纳米光栅结构。此外,仿真结果表明当光栅高度为200纳米、间距为810纳米时,抛物线形纳米光栅结构的光透射率约为62.3%,比矩形(即平面)基底高出约22%。

    关键词: 时域有限差分法、传输、砷化镓太阳能电池、吸收、纳米光栅结构、光反射、转换效率、太阳能或可再生能源

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • [2019年IEEE第二十六届电子、电气工程与计算国际会议(INTERCON) - 秘鲁利马(2019.8.12-2019.8.14)] 2019 IEEE第二十六届电子、电气工程与计算国际会议(INTERCON) - 利用阳光控制反射照亮暗室

    摘要: 该项目旨在利用光线反射来照亮黑暗的房间。为实现这一目标,开发了一个原型装置,该装置由安装在底座上的镜子组成,镜子可在X轴和Y轴上旋转,配备一个能感知太阳方向的传感器,以及必要的程序代码,确保尽管太阳在一天中移动,房间内的照明光斑仍能保持在同一位置。通过测量获得的数据表明,该原型装置投入的能量低于照亮该房间所需的能量。

    关键词: 能效、光反射、微控制器

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • 利用神经纤维、肌肉和血管的紫外近红外反射特性进行分析

    摘要: 神经系统损伤可能导致不可逆的问题,因为神经组织的再生能力有限。因此,找到一种客观、可靠、廉价且易于实施的方法来区分神经纤维与肌肉和血管至关重要。本研究的目的是确定有助于轻松可靠识别神经纤维的结构差异。我们分析了这些组织在230纳米至1000纳米范围内的光反射率,发现在400纳米至600纳米范围内,神经纤维的反射率高于其他组织。因此,我们在此范围内生成了独特的特征,并利用支持向量机对样本进行自动分类。分类性能表明,光反射率是一个有助于分类神经组织的良好特征。

    关键词: 手术、支持向量机、光反射、神经组织

    更新于2025-09-10 09:29:36