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摘要

静脉穿刺是医疗行业中最基本的、临床应用最广泛的护理技术操作之一,静脉注射也成为临床治疗、抢救病人的重要给药途径。但是,由于有些特殊人群的血管并不容易?#19994;劍热?#20799;童、胖人、老人、长期静脉注射的人、肤色较深的人等一次注射成功的情况甚少,因此会增加病人的痛苦和加大护士的心理压力,并容易产生医疗纠纷。

PDF全文 光电产品与资讯 | 2014,5(03):40-41
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摘要

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摘要

自激光器问世以来,空间激光通信在全世界备受重视,美国、?#20998;蕖?#20420;罗斯、日本等起步?#26174;紓?#33267;今已有四十多年时间。空间激光通信的技术内涵是以激光为载波,在空间实现语音、图像、数据等信息无线传输的通信方式。具有通信速率高、信息容量大、抗干扰能力强、抗截获能力强、安全保密性好、体积小重量轻等优点,工作时要求通信时信道无遮?#30149;?#21487;通视。

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摘要

光控相控阵(OPA)不需要机械转动即可实现光束在空间内的扫描,在激光测距以及?#26434;?#31354;间光通信等领域具有广阔的应用前景。硅基光电子集成技术可在芯片上实现光电子器件的大规模集成,并与互补金属氧化物半导体(CMOS)集成电路工艺技术完全兼容,以其制作的光控相控阵具有扫描速度快、体积小、成本低、功耗低等特点。目前报道的利用硅基光电子集成技术制作的相控阵,最大的横向扫描范围为80°,最大的纵向扫描范围为

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摘要

在光全散射法粒度测量中,为简化求解颗粒系粒径分布函数,研究了颗粒系平均?#26412;禗32、平均消光系数Q以及粒径分布函数三者之间的关系,并提出一种计算方法。该方法利用两个波长下的消光?#28909;范?#39063;粒系平均?#26412;禗32,在此基础上,结合已求的平均消光系数Q,反演颗粒系粒径分布。数?#30340;?#25311;计算结果表明,在2μm<D32<9μm测量范围内,该方法?#29486;?#30830;地反演颗粒系粒径分布,最大限度减少多个波长的使用,具有计算方

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摘要

?#26434;?#27839;?#31471;?#20307;, 传感器接收到的水体辐射信号受到沿岸陆地高反射?#23454;?#24433;响, 图像对比度降低, 邻近效应影响显著。有效剔除大气衰减和邻近效应, 准确获取水体表面反射率, 是水色遥感定量反演的重要前提。基于2016年4月29日太湖沿?#31471;?#20307;的实测光?#36164;?#25454;与同步过境的高分一号宽覆盖相机(GF-1/WFV)影像, 使用6S模型剔除大气衰减的影响, 并使用核函数表达大气点扩展函数, 进行邻近效应校正。实验结果表明, 邻近效应校正

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摘要

PDF全文 光电产品与资讯 | 2011,2(09):28-30
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摘要

论述了光学相控阵的原理, 回顾了光学相控阵的发展历程, 特别是近年来硅光子相控阵的研究进展。利用与互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺线相兼容的绝缘体上硅(SOI)技术实现了大规模的集成, 目前国外报道的最大的硅光子相控阵集成了4096个阵元。在硅光子上实现的二维光束扫描角度可?#28304;?#21040;46°×36°, 光束宽度只有0.85°×0.18°, 天线的损耗小于3 dB, 且旁瓣抑制大于10 dB。此外, 采用微机电系统(MEMS)器件实现的光学相

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摘要

表面等离激元是一种存在金属与介?#24335;?#38754;的电磁模式, 具有亚波长传播?#36884;?#22495;场增强的特性, 因而受到人们的青睐, 作为在微纳尺度下进行光子操纵和集成的优良载体。随着人们对表面等离激元认识的?#27426;?#28145;入?#25237;?#24494;纳光子器件应用需求的增加, 如何在近场范围内精确调控等离激元波的传播并实现特定的场强分布成为人们关注的热点。综述人们通过微纳结构对等离激元波进行操控所发展的新原理和新方法, 以及对波束性质和近场

PDF全文 激光与光电子学进展 | 2017,54(05):050002
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摘要

A cost-effective and high-throughput material named perovskite has proven to be capable of converting 15.9% of the solar energy to electricity, compared to an efficiency of 3.8% that was obtained only four years ago. It has already outperformed most of the thin-film solar cell technologies that researchers have been studying for decades. Currently, the architecture of perovskit

PDF全文 HTML全文 Photonics Research | 2014,2(05):111-120
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