立足自身定位 发挥特色优势 奋力推动全市群团工作再上新台阶

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放射性核素可以标记于具有特异性结合能力的生物分子上,通过与肿瘤的特异性靶点结合,核素发出的α或β等粒子将特异性地照射肿瘤并产生电离辐射效应,导致照射范围内的细胞衰老和死亡,达到肿瘤治疗结果,且这种方式对周围正常组织影响小。镥-177(177Lu)能够发射γ射线,用于CT显像;还可发射β射线,用于肿瘤治疗。因此177Lu是目前可用于诊疗一体化的放射性医用核素之一。该综述结合目前已发表的研究,简要介绍
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垂直腔面发射激光器(vertical cavity surface emitting lasers:VCSEL)问世于20世纪70年代后期,与边发射激光器(edge-emitting laser,EEL)相比,具有体积小、功耗低、光束质量好和易于集成等优点,被广泛应用于半导体激光器、光通信、和传感等领域。然而VCSEL因横向尺寸大且为圆形对称结构,导致输出激光的偏振态不稳定。因此,对其偏振态的稳定
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星载激光测高仪是一种主动式遥感观测系统,结合卫星平台的高精度姿态和位置信息以及激光指向信息,可以获取激光脚点的定位坐标。在高分辨率立体测绘中,将激光测高仪激光脚点作为光学相机控制点,可以发挥两种传感器的优点,实现高精度的对地观测,生成高分辨率的立体测绘成果。然而星载激光测高仪发射及在轨运行期间的指向角系统误差以及大气折射效应所导致的光束传输方向发生弯曲,会产生较大的激光脚点平面位置偏差,从而降低星
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超材料,因其特有的超越天然材料的电磁性能而倍受科研工作者青睐。其二维形式——超表面,由于体积小巧、高设计自由度以及非同寻常的物理特性,在问世的几十年里迅速发展并成为了一种高效的电磁波调控手段。它的出现弥补了自然材料对电磁波响应的不足:薄薄的一层亚波长结构,即能实现对电磁波的完美吸收和产生类电磁诱导透明效应(Electromagnetically Induced Transparency,EIT),
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多芯光纤是一种容纳多个纤芯的特种光纤。近年来,随着5G、大数据、互联网与物联网的发展,对信息传输和信息收集载体提出越来越高的要求,天然具有多个信道的多芯光纤,因其结构优势,在光纤通信和光纤传感领域愈发受到重视。所以研究多芯光纤器件及其制备方法,具有较大的应用价值和研究前景。光纤熔融拉锥技术和光纤侧边抛磨技术作为光纤微加工技术领域中重要的组成部分,极大改变了光纤之间相互连接的方式,提高了光纤和外界环
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进入二十一世纪以来,信息全球化已融入到我们生活的方方面面,特别是近几年疫情的肆虐使得人们对虚拟网络的依赖愈发的强烈,人们对信息的获取、上传的速度越来越快,对视频的观看越来越清晰,对网络游戏等娱乐项目的网络延时的要求也越来越高。这一切都预示着当下的通信技术必须具备超大容量、超高速度、超长距离、超广范围等特点。而多波长布里渊光纤激光器(Multiwavelength Brillouin fiber l
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随着小型无人作战平台和单兵便携式设备的发展,对精度更高的小型化远程激光测距机的需求更加迫切。受限于小型化系统对体积重量、功耗成本的限制,系统无法采用全波形的采样计时电路,现有的时刻鉴别电路往往采用阈值鉴别法,给激光探测系统设置阈值,当激光回波能量超过阈值时,探测电路输出终止信号,该信号即为激光脉冲的到达时刻,该方案电路简单方便,但阈值鉴别法随着回波信号幅值的变化会产生较大的行走误差,严重影响测距精
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