由于在近红外光谱区生物组织具有强散射特性,因此近红外光能够达到组织内部一定深度,部分光被吸收,其余被散射回到组织表面,即被漫反射。漫反射光子携带了生物组织的重要信息,因此基于漫反射测量的无创或微创光学检测技术具有巨大的应用潜力。基于空间分辨漫反射的测量技术已被广泛应用于生物医学领域,这种技术要求光源与探测器间距大于几个输运平均自由程,一般需要几个毫米以上。这个条件限制了该技术的应用。例如,当需要使
1934年Halpern 认识到虚粒子的产生导致光子之间的相互作用,在量子电动力学理论中光子可以通过正-负电子虚偶的产生而相互作用,由于这个非线性的相互作用使得拉格朗日密度函数中
纳米材料是近年来迅速发展并可能在21世纪发挥重大作用的材料。纳米材料大的比表面积,使表面的影响成为不可忽视的因素,研究表面效应对纳米发光材料的影响成为研究纳米材料中的
超短超强激光脉冲等离子体物理是近几年新兴的前沿学科,它在激光蒸发沉积、激光推进、新型的粒子加速器、超快高能X射线光源和“快点火”惯性约束聚变等方面,都有着广泛的应用