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1.清楚理解物质与电磁辐射相互作用所产生的各种光谱电学信号 2.清晰光谱分析法分类的线索 3.了解光谱法的基本信号等
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4.1 光束的调制原理概述 4.1.1 振幅调制 4.1.2频率调制和相位调制 4.1.3 强度调制 4.1.4 模拟调制与数字调制 4.1.5脉冲编码调制 4.2 直接调制 4.2.1半导体激光器(LD)直接调制的原理 4.2.2半导体发光二极管(LED)的调制特性 4.2.3半导体光源的模拟调制 4.2.4半导体光源的脉冲编码数字调制 4.3半导体激光器的直接调制特性 4.3.1 调制特性 4.3.2 温度特性与自动温度控制 4.3.3 纵模性质 4.3.4 半导体激光器调制特性的实验研究 4.4 LiNbO3晶体电光强度调制特性 4.4.1 LiNBO3晶体横向强度调制原理 4.4.2直流偏压工作点对输出特性的影响 4.4.3 1/4波片对输出特性的影响 4.4.4 调制特性的实验研究 4.5 法拉第效应 4.5.1 实验研究 4.5.2 法拉第效应的应用 4.6 声光技术的发展动态及其应用 4.6.1 声光技术的发展动态 4.6.2 声光技术在激光技术领域中的应用 4.6.3 声光器件在军事中的应用
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激光又名莱塞(Laser) 全名是“辐射的受激发射光放大 (Light amplification by stimulated emission of radiation 世界上第一台激光器诞生于1960年 1954年制成了受激发射的微波放大器 梅塞( Maser) 它们的基本原理都是基于1916年爱因斯坦 提出的受激辐射理论
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一、圆孔衍射 将一束光投射在一个小圆孔上,在距孔1~2m处放置一块毛玻璃屏,观察小圆孔的衍射花样
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4.1 图像识别和光学相关器 4.2 非相干识别器 4.3 Vander Lugt相关器 4.4 实时Vander Lugt相关器 4.5 Vander Lugt相关器的小型化 4.6 旋转不变Vander Lugt相关器 4.7 比例不变Vander Lugt相关器 4.8 联合变换相关器 4.9 实时联合变换相关器 4.10 联合变换相关器的应用 4.11 旋转不变联合变换相关器 4.12 结论
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2.1 引言 2.2 早期发展 2.3 傅里叶处理器 2.4 线性系统与卷积 2.5 空间滤波 2.6 照相图像的恢复 2.7 全息术 2.8 傅里叶变换全息图 2.9 相关和卷积 2.10 结论
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理想光学系统和共线成像 理想光学系统的基点、基面 理想光学系统的物像关系 理想光学系统的放大率 理想光学系统的组合 实际光学系统
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1.黑体 2.能量子假说 3.光电效应 4.康普顿散射 1.激光的结构与特点 2.激光的应用
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1.多光束干涉的强度分布公式 2.法布里-珀罗干涉仪的原理 3.法布里-珀罗干涉仪的应用
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本课主要内容 光子和光子学 激光的产生及其基本性质 激光器工作原理和激光器件 激光的传输与变换 激光器的基本技术 激光生物医学原理
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