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东华大学:《光全息存储》课程教学资源(PPT课件讲稿)第7章 全息存储的应用前景
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东华大学:《光全息存储》课程教学资源(PPT课件讲稿)第3章 全息存储的记录材料
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2.1全息图的基本描述 2.2菲涅耳全息图 2.3像面全息图 2.4傅立叶变换全息图 2.5体积全息图
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1.固体的发光 某一固体化合物受到光子、带电粒子、 电场或电离辐射的激发,会发生能量的吸收 、存储、传递和转换过程。 如果激发能量转换为可见光区的电磁辐 射,这个物理过程称为固体的发光
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全息照相 光学全息照相是六十年代发展起来的一门立体摄影和波阵面再现的新技术。由于全息照 相能够把物体表面上发出的光波的全部信息(即光波的振幅和位相)记录下来,并能完全再 现被摄物光波的全部信息,因此它在精密计量、无损检验、信息存贮和处理、遥感技术和生 物医学等方面有着广泛的应用
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针对菲涅尔透镜存在实际光学效率偏低的问题,本文设计了一种由非球面透镜和棒锥镜组成的高效非成像聚光光学系统。在光学设计软件Zemax的序列模式下对非球面透镜进行了优化设计,通过最大程度地减小球差,像面光斑的几何半径从42mm降到了1.7mm。基于此,在Zemax的非序列模式下,完成了非球面透镜和棒锥镜的建模和优化,通过蒙特卡罗光线追迹分析实现了光学效率为87%、接收角为0.9°的非成像聚光光学系统。最后,基于非球面透镜阵列和棒锥镜样品,实现了高倍聚光型光伏模组的封装与测试。测试结果表明,该模组的光电转换效率达30.03%,与菲涅尔透镜构成的高倍聚光型光伏模组相比有显著提升
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东华大学:《光全息存储》课程教学资源(PPT课件讲稿)第4章 全息存储系统的单元器件
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东华大学:《光全息存储》课程教学资源(PPT课件讲稿)第6章 复用技术
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东华大学:《光全息存储》课程教学资源(PPT课件讲稿)第2章 体积全息原理1
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5.1全息存储器的容量 5.2衍射效率 5.3再现图像的像质评价 5.4数据传输速率 5.5光折变全息存储器的保存时间及其改进
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