在现代光通信网络中,高效、灵活地管理日益增长的数据流量是核心挑战。作为波分复用(WDM)系统中的关键节点设备,光分插复用器(OADM)发挥着不可或缺的作用。它允许在中间站节点直接上下(Add/Drop)特定波长的光信号,而无需将所有信号进行光电转换,极大地提升了网络效率和灵活性。因此,深入剖析光分插复用器的优缺点,对于网络规划工程师、系统集成商乃至配电系统设
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概述
参数
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规格书
AI 智能分析
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一种对偶氮苯衍生物具有光响应性的RNA适配体
合成生物学 光开关特性 核糖开关 偶氮苯 RNA适配体
调控复杂生物网络已被证明是合成生物学中的关键瓶颈。以核糖开关形式存在的结构灵活RNA与其他多种分子的相互作用,展现出高度的调控特异性与效率,人工核糖开关已成为众多合成生物学应用中的工具元件。本研究报道了一种新型小分子结合RNA适配体的开发——其结合能力依赖于配体小分子在光诱导下的构象变化。我们选择具有可靠光开关特性的偶氮苯作为配体,并通过氯霉素修饰以增强其与RNA的相互作用。在完成配体"azoCm"的合成后,我们对其稳定性和光开关特性进行了全面生物物理分析。通过多轮体外筛选获得RNA适配体后,进一步研究了其对配体的结合特异性与亲和力。成功开发出仅选择性结合azoCm反式光异构体(KD=545 nM)的RNA适配体。由于该适配体无法结合经光照处理(λ=365 nm)的配体,从而构建了光选择性RNA结合系统。后续研究有望实现可靠的光响应型核糖开关工程化。
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结构光照明显微成像的放大率不变表面轮廓测量技术
可调透镜 表面轮廓测量 口内扫描仪 结构光照明 放大率不变性
本文提出了一种结构光照明(SI)表面轮廓测量方法,该方法具有快速成像且图像放大率与深度无关的特点。通过采用电调谐透镜(ETL),可在不移动物体的情况下实现物平面的快速扫描。利用4f中继系统和将ETL置于共轭平面的设计,将物镜焦距变化通常导致的放大率比变化降至最低。采用偏振光学元件规避了ETL未镀膜膜面产生的高反射问题。研究还提出通过改变传统SI成像系统的扫描顺序——先进行深度扫描再进行图案位移,从而充分发挥ETL的快速响应特性。实验表明扫描速度可提升至25倍。论文全面分析了基于ETL的SI轮廓测量原理及相关问题,并通过实验验证了该构想。实验中在保持放大率变化低于0.03的同时实现了35毫米的扫描深度变化,通过对锥形三维物体和人脸石膏像的SI成像展示了其三维轮廓测量能力。该SI成像方法可充分应用于口腔内扫描仪或生物医学成像等需要快速扫描的领域。
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生物技术实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究涉及光控偶氮苯化合物(azoCm)的合成及其生物物理特性表征。通过体外筛?。⊿ELEX)鉴定RNA适配体,并研究其结合特异性与亲和力。 2. 样本选择与数据来源:合成了配体azoCm并完成表征。为SELEX设计了RNA文库,包含N74随机区域及含预形成茎环结构的较小文库(N64)。 3. 实验设备与材料清单:设备包括紫外-可见分光光度计(Specord S600或S100)、ThorLabs LED灯(M365L2和M420L2)、Jasco J-710圆二色谱仪及MicroCal iTC200/PEAQ iTC200等温滴定量热仪。 4. 实验流程与操作步骤:SELEX过程包含azoCm在Affi-Gel 10上的固定、RNA文库制备、结合与洗脱步骤及洗脱RNA扩增。引入光洗脱以富集光响应性适配体。 5. 数据分析方法:通过等温滴定量热法测定结合亲和力;圆二色谱监测azoCm光异构化引发的RNA构象变化;深度测序分析特定序列的富集情况。
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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:研究采用电调谐透镜(ETL)进行快速深度扫描,并使用4f中继系统以最小化放大率变化。通过偏振光学元件规避ETL表面的高反射。 2. 样本选择与数据来源:成像锥形3D物体和人脸造型石膏像以展示系统的三维轮廓能力。 3. 实验设备与材料清单:电调谐透镜(EL-10-30-C-VIS-LD-MV,Optotune)、中继透镜(AC254-100-A-ML,Thorlabs)、LED光源(M470L3,Thorlabs)、线性偏振片(LPVIS100-MP2,Thorlabs)、相机(MQ003CG-CM,XIMEA)。 4. 实验流程与操作步骤:将ETL置于4f中继系统的共轭平面。调整扫描顺序,优先执行深度扫描再进行图案位移以实现快速扫描。 5. 数据分析方法:通过在不同扫描距离下成像分辨率靶标来测量放大率变化。
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