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5.1 分子荧光 (molecular fluorescence, MF) 5.2 纳米结构近场区域偶极子弛豫系数 5.3 SPP增强分子荧光的前沿进展 5.4 SPP 的量子性
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5.5 基于超构表面的量子性质 5.5.1 量子干涉和量子关联 5.5.2 量子光源 5.5.3 量子态操控 5.5.4 其它 5.6 基于拓扑光子结构的量子性质 拓扑保护下的量子纠缠、量子光源(如单光子源、量子纠缠源、非经典光源)及量子态操控
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8.1 引言 8.2 一般基础 8.3 光学互连 8.4 结论
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4.2.1 超材料概况 4.2.2 基于广义snell定律的相位调控 4.2.3 偏振调控 4.2.4 介质超构表面 4.2.5 基于超构表面的光学非线性
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一、衍射光栅 1.光栅一大量等宽等间距的平行狭缝(或反射面)构成的光学元件
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第一阶段:传统的光学装置及仪器,不能胜任对 复杂光信息高速采集和处理的要求 第二阶段:半导体集成电路技术,可以将探测器 件及电路集成在一个整体中,也可以将具有多个 检测功能的探测器件集成在一个整体中。其价格 低,体积小。例如,将图形、物体等具有二维分 布的光学图像转换成电信号的检测器件是把基本 的光电探测器件组成许多网状阵列结构,引人注 目的器件CCD就是一种将阵列化的光电探测与扫 描功能一体化的固态图像检测器件。它是把一维 或二维的光学图像转换成时序电信号的器件,能 广泛引用于自动检测、自动控制,尤其是图像识 别技术
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3.1 反射光学基础 3.1.1 晶体的光吸收性 3.1.2 晶体的反射力和反射率 3.1.3 晶体的反射非均质性 3.2 反光显微镜及试样制备 3.2.1反光显微镜的构造 3.2.2反光显微镜的垂直照明器 3.2.3反光显微镜的调节和校正 3.2.4反光显微镜试样的制备 3.3 反射光下晶体的光学性质 3.3.1 晶体的反射率 3.3.2 晶体的反射色和反射多色性 3.3.3 晶体的内反射和内反射色 3.3.3 晶体的双反射、偏光色和偏光图 3.4 反射光下的腐蚀试验、显微硬度研究和 3.4.1试祥光片的腐蚀试验 3.4.2 晶体的显微硬度 3.4.3 反射光下晶体的鉴定 3.5 光学显微镜下晶体的显微结构特征 3.5.1 晶体的形态学研究 3.5.2 晶体的显微结构特征
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一、菲涅尔波带法及圆孔、圆屏的菲涅尔衍射 二、菲涅尔透镜 三、泰伯(Talbot)效应
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《物理光学》课程教学资源(PPT课件)晶体光学性质的图形表示、晶体光学器件
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11-8圆孔衍射光学仪器的分辨本领 一、圆孔衍射
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