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§5.1 自然光与偏振光 Natural Light and Polarized Light §5.3 单轴晶体的双折射现象 §5.4 光在晶体中波面 Wave Front of Light in the Crystal §5.5 光在晶体中的传播方向 Direction of Light Propagation in the Crystal §5.6 晶体偏振器件 Crystal Polarization Device §5.7 椭圆偏振光与圆偏振光 Elliptically and Circularly Polarized Light §5.8 偏振态的实验检验 Experimental Analysis of Polarized Light §5.9 偏振光的干涉 Interference of Polarized Light §5.10 光弹性效应和电光效应 Photoelastic Effect and Electro-Optic Effect 5.11 旋光现象 (Rotational Phenomena)
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2-1损耗、色散 2-2当光在光纤中传输时,随着传输距离的增加,光功率逐渐减小,这种现象即称为光纤的损耗。损耗一般用损耗系数α表示
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4.1 光纤连接器 4.2 光纤耦合器 4.3 波分复用/解复用器 4.4 光开关
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3.1 光纤的损耗特性 3.2 光纤的色散特性 3.3 成缆对光纤特性的影响 3.4 典型光纤参数
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《物理光学》课程教学资源(PPT课件)光的偏振与晶体光学基础(偏振光和自然光、晶体的双折射、双折射的电磁理论)
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ZnO作为一种典型的直接带隙宽禁带半导体材料极具开发潜力和应用价值.随着图案化技术的不断发展优化,ZnO纳米棒阵列的精确可控制备逐步得到实现.本文综述了利用激光限域技术制备图案化ZnO纳米棒阵列的方法,并详述了其在太阳能电池和光电化学电池中的应用.激光干涉法制备的ZnO纳米阵列比表面积大且具有直线传输的优势,运用于光伏器件和电化学电池中增加了光吸收同时利于载流子传输,器件性能显著提高.图案化ZnO纳米棒阵列具有可控的三维空间结构,广泛应用关于各类能源器件中,具有极大的研究和应用价值
文档格式:PDF 文档大小:1.32MB 文档页数:7
选用1,4-双[4-(6-丙烯酰氧基己氧基)苯甲酰氧基]-2-甲苯(C6M)/(S)-4'-(2-甲基丁基)-4-联苯腈(CB15)/安息香二甲醚(IRG651)/SLC1717复合体系,通过紫外光聚合诱导相分离法制备了反式聚合物稳定胆甾相织构(R-PSCT)膜.研究了聚合温度和紫外光辐照度对所制备的R-PSCT膜电光性能的影响.随着聚合温度的升高或紫外光辐照度的减小,R-PSCT膜的驱动电压、对比度和开态响应时间减小,而关态响应时间增大.在聚合温度为293 K和紫外光辐照度为0.75 m W·cm-2时,所制备的R-PSCT膜具有较佳的电光性能
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光驱的工作原理 光盘驱动器(光驱)是一个结合光学、机械及电子技 术的产品。在光学和电子结合方面,激光光源来自 于一个激光二极管,它可以产生波长约0.54-0.68微 米的光束,经过处理后光束更集中且能精确控制, 光束首先打在光盘上,再由光盘反射回来,经过光 检测器捕获信号
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第一部分 光源和光发射机 一、半导体中的光的发射和激射原理 二、半导体发光二极管(LED) 三、半导体激光二极管(LD) 四、数字光发射机 第二部分 光检测器及光接收机 一、光检测器原理 二、PIN 三、APD 四、数字光接收机
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一、旋光(Optical activity)和旋光效应 旋光:当一束线偏振光通过某种物质时,光矢量的方向会随着传播距离而逐渐转动
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