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在时空数据库框架下有关赤峰市共享关键问题与自然资源数据整合的研究(测绘学论文) 在时空数据库框架下有关赤峰市共享关键问题与自然资源数据整合的研究(测绘学论文)

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《在时空数据库框架下有关赤峰市共享关键问题与自然资源数据整合的研究(测绘学论文)》修改意见稿

1、“.....但是理论计算较为繁琐。非线性克尔效应在强激光激发下,包括些有机材料在内的许多透明介质表现出非线性克尔效应,其折射率的改变与光强成正比关系,即,其中秒脉冲光镊技术的光力理论仅限于克尔非线性效应,且将粒子折射率的变化视为与时间无关的量。最近,等,按照克劳修斯莫斯帝方程,考虑了辐射修正,基于线性和非线性极化产生的粒子诱导的偶极动量,获得了作用在瑞利粒子上的时间平均光力表达式为其中,ε为真空介电常数,为真空磁导率,为圆频率,χ和χ分别对应于粒子和溶剂的阶非线性光学极化率,为仅与空间位臵有关的电场分布。对于粒子和溶剂没有非线性光学效应时,即χχ,方程退化成瑞利粒子的光力表达式,。光力的基本理论光镊技术的物理本质是通过电磁辐照将光学线动量和角动量传递给微纳粒子。前者产生了作用在粒子上的光学力,而后者导致了作用在粒子上的光学力矩,引起了粒子的旋转。实验上,通过在光场中放臵微纳粒子并观察其运动轨迹,可以定量地测量光力或光学线动量和力矩或光学角动量。在光镊理论中,通过计算作用在微粒上的光力分布,可以预测和解释微纳粒子的在飞秒光镊捕获中具有不同的动力学行为......”

2、“.....改变作用在粒子上的光力,进而可以控制粒子的动力学行为。已有的研究表明,电介质粒子,和量子点可以提高粒子的捕获能力分子主要用于激发双光子荧光效应对于金属粒子而言,主要研究集中于产生势阱分裂。除了广义洛伦兹米氏理论模型外,矩阵模型也可以计算作用在米氏粒子∼上的光力其中ε和分别是粒子周围环境的介电常数和磁导率,是麦克斯韦应力张量,是波印廷矢量,是个闭合曲面,是对应的体积微元。麦克斯韦应力张量可以通过入射场和散射场获得,矩阵模型相比于广义洛仑兹米氏理论而言,简单易懂,在计算作用在各向异性粒子上的光力有优势。但是矩阵模型只能计算出合力,无法将力分解为梯度力和散射力,不利于分析力的来源和影响因素。对于瑞利粒子,高斯激光束激发时的光力可用偶极近似理论表达为其中,为粒子在焦平面的横向光力,图在波长范围内,粒子浸没在溶剂中所受到的纵向力。在轴方向上的纵向力分布图焦平面处时的横向力分布图光场调控由于梯度力与入射光功率成正比关系,人们通过增加入射光功率提升捕获势阱的深度,。与此同时,激光功率升高所激发的非线性克尔效应也影响粒子的稳定捕获。等理论上研究了银纳米粒子的捕获行为......”

3、“.....使得捕获势阱由稳定变至不稳定随着激光功率的进步增加,捕获势阱再次稳定。此外,入射光的偏振方向也将影响势阱分裂及粒子喷射的方向,。由于脉冲宽度决定了飞秒激光器输出的峰值功率,因此飞秒脉冲宽度与粒子稳定捕获及捕获效率有关。除飞秒激光脉冲宽度以外,飞秒脉冲间隔也对飞秒光镊具有定的影响。如等研究了纳米粒子在飞秒光镊中的动力学,研究表明,被捕获的聚苯乙烯小球重复地从焦斑处喷射,且随着脉冲序列间隔的增大,喷射频率逐渐减小。粒子特性调控目前的应用。图焦平面上聚苯乙烯纳米颗粒的散射光谱图势阱分裂早在年射光的局部逼近的形状系数,和分别为散射力和梯度力的散射系数。散射系数是与正半整数阶和负半整数阶球贝塞尔函数和里克塞耳函数相关的函数。原理上,广义洛仑兹米氏理论可以计算任意光场作用在任意形状粒子上的光力,但是理论计算较为繁琐。探讨有关飞秒光镊技术的前沿研究动态光学论文。除了广义洛伦兹米氏理论模型外,矩阵模型也可以计算作用在米氏粒子∼上的光力其电介质纳米线相比,它可以使荧光纳米线的捕获能力提高个数量级。其他非线性光学效应虽然以连续光为光源的传统光镊技术已经取得了巨大的成功......”

4、“.....使得被捕获的粒子具有各种非线性光学效应。除了以上所介绍的非线性克尔效应和双光子吸收外,人们也零星地报道了其他非线性光学效应。等研究了飞秒光镊中瑞利粒子上产生的次谐波。等建立了连续光和脉冲激光激发下光学势阱中热致非线性效应的理论模型,分析了非线性克尔效应和热致非线性效应对光力的影响。光力的基本理论光镊技术的物理本质是通过电磁辐照将光学线动量和角动量传递给微纳粒子。前者产生了作用在粒子上的光学力,而后者导致了作用在粒子上的光学力矩,引起了粒子的旋转。实验上,通过在光场中放臵微纳粒子并观察其运动轨迹,可以定量地测量光力或光学线动量和力矩或光学角动量。在光镊理论中,通过计算作用在微粒上的光力分布,可以预测和解释微纳粒提高倍。和也证明了自聚焦粒子增加了梯度力,提高了粒子捕获的稳定性,。等理论上研究了非线性克尔效应对作用在瑞利粒子上光力的影响。如图所示,自聚焦效应增加了捕获力强度,而自散焦效应导致粒子的平衡位臵在焦平面上出现了环状分布并相对减小,使得粒子的稳定性减弱。结果表明,施加在非线性光学粒子上的光力与捕获刚度有直接关联。自聚焦效应将增加捕获效率和刚度......”

5、“.....并为飞秒激光捕获非线性光学纳米粒子提供了理论支持。图紧聚焦飞秒激光脉冲作用于自聚焦粒子,第行无非线性效应的粒子,第行和自散焦粒子,第行的横向光力分布,第行为上面行所示的光力在方向的分布图。图中的箭头表示横向力的方向双光子吸收效应由于粒子受到的光力与粒子的尺寸相关,粒子越小,受到的光力也越小。目前,可以捕获的小尺寸粒子大约在。受到粒子布朗运动的影响,捕获小粒子具有挑探讨有关飞秒光镊技术的前沿研究动态光学论文时光学响应的结果,而在实验中测量到的时间平均力是脉冲串产生的力的累积效应其中,为脉冲峰值功率时产生的力,为脉冲周期,为脉冲的重复频率,为脉冲宽度。光线光学计算方法简单明了,但是假设了光束为均匀分布,具有定的局限性,并且般只适用于较大的球形粒子。对于米氏粒子∼,光力计算可采用广义洛伦兹米氏理论模型。粒子沿轴向受到飞秒激光脉冲作用的光力表达式为其中,为脉冲光的峰值功率,为光束的束腰半径,为入射光的局部逼近的形状系数,和分别为散射力和梯度力的散射系数。散射系数是与正半整数阶和负半整数阶球贝塞尔函数和里克塞耳函数相关的函数。原理上......”

6、“.....等但在轮藻较备择假设和无效假设对这些基因受到的选择压力进行适应性分析,并通过贝叶斯方法对前景枝每个位点受到的正选择作用的后验概率进行估计表。玉米和的结果为个显著个不显著,说明正选择在玉米的进化中起了重要作用。其中在玉米中检测到个平均后关于植物基因的进化及起源研究分子生物学论文存在于植物中,在其他物种中没有发现同源基因。进步分析发现在绿藻中也不存在同源基因,但在轮藻基因组中具有同源基因。关于植物基因的进化及起源研究分子生物学论文。进步通过模型的似然比测验鉴定受到正选择作用植物中。为进步阐明该基因在植物中的起源和进化模式,本研究筛选了陆生植物个代表性物种对该基因的进化进行分析。基因在这些物种的基因组中分布不均衡,其中玉米油棕小立碗藓和江南卷柏中具有个基因,而在其他植物的基因组中只具有个基因。在用拟南芥和玉米的基因和编码的蛋白质序列作为检索序列,采用检索和的和序列数据库,获得植物代表性物种基因组中的同源基因,并下载相应的编码区序列和基因组序列。关于在大部分显花植物中,基因只具有个拷贝,并且每基因通常具有个内含子,其第个内含子经常被用来作为被子植物系统发育分析的参考序列。在玉米基因组中......”

7、“.....分别是和,其突变体具有与其他植物相似的调控花器官生长发育的作关键词基因植物正选择作用系统进化植物在由营养生长向生殖生长的转变过程中,需要多个基因协同调控。其中基因在该过程中具有至关重要的作用。基因编码植物特有的类转录因子,在金鱼草中克隆的基因具有启动植物异性模型中的和进行似然比检验。其中模型用来检测编码位点之间选择压力的差异,而模型用来对正选择作用位点进行估计。在每个似然比检验中,对两对模型的对数似然值差数的倍进行卡方χ测验,自由度为模型中参数个数的差值。其中模型基因植物正选择作用系统进化植物在由营养生长向生殖生长的转变过程中,需要多个基因协同调控。其中基因在该过程中具有至关重要的作用。基因编码植物特有的类转录因子,在金鱼草中克隆的基因具有启动植物开花过程并调研究分子生物学论文。摘要在显花植物营养生长向生殖生长的转变过程中植物基因起了至关重要的作用。通过同源性检索系统进化分析和正选择作用检测等方法,进化树分析这种植物特有类转录因子在植物中的进化规律,研究发现,基因最早起源于轮藻,关于植物基因的进化及起源研究分子生物学论文花过程并调控花生长发育的作用......”

8、“.....而过表达该基因则使得植株花期提前,并且侧枝均被单花器官所替代。除了调控花的生长发育之外,基因还具有调控烟草顶端分生组织发育番茄复叶发育和水稻花序分枝等功能起源于轮藻,并传递到所有陆生植物中不同物种基因的外显子内含子结构较为相似,玉米油棕小立碗藓和江南卷柏中具有个基因,而在其他植物的基因组中只具有个基因单拷贝基因往往具有保守的功能,而重复基因往往由于正选择作用等产生功能分化势群中,具有明显人工选择的信号。本文拟基于在基因组水平上对基因的鉴定,通过系统进化树分析该基因在植物中以计算任意光场作用在任意形状粒子上的光力,但是理论计算较为繁琐。非线性克尔效应在强激光激发下,包括些有机材料在内的许多透明介质表现出非线性克尔效应,其折射率的改变与光强成正比关系,即,其中秒脉冲光镊技术的光力理论仅限于克尔非线性效应,且将粒子折射率的变化视为与时间无关的量。最近,等,按照克劳修斯莫斯帝方程,考虑了辐射修正,基于线性和非线性极化产生的粒子诱导的偶极动量,获得了作用在瑞利粒子上的时间平均光力表达式为其中,ε为真空介电常数,为真空磁导率,为圆频率......”

9、“.....为仅与空间位臵有关的电场分布。对于粒子和溶剂没有非线性光学效应时,即χχ,方程退化成瑞利粒子的光力表达式,。光力的基本理论光镊技术的物理本质是通过电磁辐照将光学线动量和角动量传递给微纳粒子。前者产生了作用在粒子上的光学力,而后者导致了作用在粒子上的光学力矩,引起了粒子的旋转。实验上,通过在光场中放臵微纳粒子并观察其运动轨迹,可以定量地测量光力或光学线动量和力矩或光学角动量。在光镊理论中,通过计算作用在微粒上的光力分布,可以预测和解释微纳粒子的在飞秒光镊捕获中具有不同的动力学行为。通过调控粒子的材质,改变作用在粒子上的光力,进而可以控制粒子的动力学行为。已有的研究表明,电介质粒子,和量子点可以提高粒子的捕获能力分子主要用于激发双光子荧光效应对于金属粒子而言,主要研究集中于产生势阱分裂。除了广义洛伦兹米氏理论模型外,矩阵模型也可以计算作用在米氏粒子∼上的光力其中ε和分别是粒子周围环境的介电常数和磁导率,是麦克斯韦应力张量,是波印廷矢量,是个闭合曲面,是对应的体积微元。麦克斯韦应力张量可以通过入射场和散射场获得,矩阵模型相比于广义洛仑兹米氏理论而言,简单易懂......”

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