摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 光致变色生物分子材料—菌紫质概论 | 第11-34页 |
1.1 嗜盐菌—菌紫质赖以生存的生命体 | 第11-12页 |
1.2 紫膜—嗜盐菌细胞膜中的功能单元 | 第12-13页 |
1.3 菌紫质—紫膜中的唯一蛋白质 | 第13-21页 |
1.3.1 菌紫质的结构 | 第13-14页 |
1.3.2 菌紫质吸收光谱的特征 | 第14页 |
1.3.3 菌紫质的光物理特性 | 第14-21页 |
1.4 菌紫质的优点 | 第21-22页 |
1.5 菌紫质的应用领域 | 第22页 |
1.6 菌紫质的研究进展 | 第22-26页 |
1.6.1 菌紫质结构及功能的研究进展 | 第22-24页 |
1.6.2 菌紫质应用研究进展 | 第24-26页 |
参考文献 | 第26-34页 |
第二章 光致变色薄膜光吸收动力学及饱和吸收特性的理论研究 | 第34-46页 |
2.1 光致变色材料概述 | 第34-36页 |
2.1.1 光致变色现象 | 第34-35页 |
2.1.2 光致变色材料的变色机理 | 第35页 |
2.1.3 光致变色材料的特点及应用领域 | 第35-36页 |
2.2 二能级光致变色模型 | 第36-38页 |
2.3 二能级光致变色动力学过程的一阶近似求解 | 第38-43页 |
2.3.1 光强依赖的吸收动力学过程 | 第38-40页 |
2.3.2 饱和吸收 | 第40页 |
2.3.3 三种特殊情形 | 第40-41页 |
2.3.4 一阶近似解与数值计算结果比较 | 第41-43页 |
2.4 二能级光致变色动力学过程的二阶近似求解 | 第43-44页 |
2.5 结论 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-46页 |
第三章 菌紫质薄膜光致变色吸收特性的数值求解 | 第46-60页 |
3.1 菌紫质的B(?)M态光致变色动力学过程数值求解 | 第46-52页 |
3.2 菌紫质薄膜在570nm的饱和吸收特性数值求解 | 第52-54页 |
3.3 菌紫质薄膜在光激发与热弛豫的共同作用下引起的信息擦除作用 | 第54-55页 |
3.4 菌紫质薄膜对570nm和412nm双光束作用的互补抑制吸收特性 | 第55-58页 |
3.5 结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-60页 |
第四章 BR-D96N光致变色动力学光谱及中间体M态的实验研究 | 第60-69页 |
4.1 基因改性菌紫质材料BR-D96N | 第60-61页 |
4.2 BR-D96N薄膜材料的光致变色动力学吸收光谱的测定 | 第61-62页 |
4.3 BR-D96N薄膜材料的吸收光谱及中间态分析 | 第62-66页 |
4.4 BR-D96N薄膜材料M态和B态特征吸收动力学分析 | 第66-67页 |
4.5 结论 | 第67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
第五章 菌紫质薄膜样品光吸收特性实验及应用研究 | 第69-82页 |
5.1 BR-96N薄膜样品的B(?)M态光致变色特性实验研究 | 第69-76页 |
5.1.1 Ar~+激光激发的动力学过程与饱和吸收 | 第70-74页 |
5.1.2 绿光(514nm)与紫光(405nm)双光束作用下的饱和吸收与互补抑制特性 | 第74-76页 |
5.1.3 紫光(405nm)光强对绿光(514nm)饱和光强的影响 | 第76页 |
5.2 化学修饰的菌紫质薄膜样品的饱和光强实验测量 | 第76-77页 |
5.3 三种不同的菌紫质薄膜样品的饱和吸收曲线比较 | 第77-78页 |
5.4 BR-96N薄膜样品应用于灰度图像亮背景滤除 | 第78-79页 |
5.5 BR-96N薄膜样品应用于灰度图像强度反转 | 第79-80页 |
5.6 结论 | 第80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
第六章 菌紫质的光致各向异性及应用研究 | 第82-105页 |
6.1 菌紫质的光致各向异性机理 | 第82-84页 |
6.2 用泵浦—探测法测量菌紫质光致各向异性的原理及方法 | 第84-90页 |
6.3 用泵浦—探测法测量菌紫质的光致各向异性 | 第90-92页 |
6.4 BR-D96N薄膜样品的偏振复用双偏振态图像记录实验研究 | 第92-95页 |
6.5 菌紫质激光诱导永久偏振现象及应用研究 | 第95-101页 |
6.5.1 菌紫质激光诱导永久偏振现象产生的条件及吸收光谱 | 第95-97页 |
6.5.2 菌紫质激光诱导永久偏振引起的偏振显色现象 | 第97-99页 |
6.5.3 菌紫质激光诱导永久偏振现象的防伪应用 | 第99-101页 |
6.6 结论 | 第101页 |
参考文献 | 第101-105页 |
第七章 菌紫质的全息特性及应用研究 | 第105-134页 |
7.1 BR-D96N薄膜材料的全息特性理论研究 | 第105-112页 |
7.1.1 波长依赖衍射效率曲线 | 第106-109页 |
7.1.2 光强依赖衍射效率曲线 | 第109-110页 |
7.1.3 动态光栅建立时间 | 第110-112页 |
7.2 BR-D96N薄膜材料的光强依赖全息记录特性实验研究 | 第112-116页 |
7.2.1 最佳记录光强及最大条纹调制度 | 第112-114页 |
7.2.2 衍射强度与衍射效率 | 第114-116页 |
7.3 正交偏振全息及衍射特性理论研究 | 第116-126页 |
7.3.1 偏振全息基本概念 | 第116-117页 |
7.3.2 正交偏振全息记录的全息图特点 | 第117-120页 |
7.3.3 正交偏振全息的衍射光的偏振及衍射效率分析 | 第120-126页 |
7.4 BR-D96N薄膜材料的偏振依赖全息记录特性实验研究 | 第126-131页 |
7.4.1 衍射光、散射光、再现光偏振态之间的关系 | 第126-127页 |
7.4.2 透射式偏振全息记录实验结果 | 第127-129页 |
7.4.3 反射式偏振全息记录,共轭参考光再现对畸变图像的矫正 | 第129-131页 |
7.4.4 角度复用体全息存储的初步实验 | 第131页 |
7.5 结论 | 第131-132页 |
参考文献 | 第132-134页 |
第八章 总结与展望 | 第134-136页 |
致谢 | 第136-138页 |
攻读博士学位期间发表的论文及申请的专利 | 第138-140页 |
攻读博士学位期间获得的荣誉 | 第140页 |