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光的波动性 可以很好地解释光传播时的干涉、衍射、偏振等现象
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4.1 天文光学望远镜 4.2 辐射探测器 4.3 主动光学系统与自适应光学系统 4.4 大视场多光纤的多目标观测系统 4.5 未来光学望远镜展望
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一、光纤结构 二、光纤传输原理 三、单模光纴 四、多模光纴 五、光纤使用特性和产品介绍
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一、光源 1、光源的发光机理 光源的最基本发光单元是分子、原子能级跃迁辐射
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1光源的发光特性 一、光源 光源的最基本能级跃迁辐射波列
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1、全光交换概念 1.1全光交换优点; 1.2分类。 2、全光网的拓扑结构; 2.1物理拓扑; 2.2逻辑拓扑; 2.3光网络的保护
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1全光网络的概念 2.全光网络的关键设备 3.全光网络的关键技术 4.三种典型的全光网络 5.5.全光交换(4、5为本课程的学习重点) 6.6.全光网络发展的最新信息(补充)
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教学要求: 了解光栅光谱;X 射线的衍射;布拉格公式。理解光栅的分辨本领、干涉和衍射的区别和联系。 掌握光栅常量、明纹条件、暗纹条件、缺级。 重点与难点: 重点:光栅常量、明纹条件、缺级。 难点:缺级
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本文提出一种基于光伏和储能的电压质量改善方法。该方法以整个建设周期经济收益最大化为目标,考虑储能运行约束、节点电压约束等相关约束,采用蚁群算法求解分布式光伏–储能系统,建立了农网光伏–储能低电压治理的优化模型,最后通过IEEE-33节点为例进行验证。结果表明,光伏–储能系统能够在改善农网末端电压质量的基础上,增加整个配电网系统的经济收益,相比于无光伏储能系统更具备经济优势
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光开关和光开关阵列是光纤通信系统重要 的光器件,随着网络转向全光平台,光域 优化、路由、保护和自愈的网络功能已成 为关键,这一切都离不开
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