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一、光的干涉 1理解相千光的条件及获得相干光的方法. 2掌握光程的概念以及光程差和相位差的关系,理解在什么情况下的反射光有相位跃变. 3能分析杨氏双缝干涉条纹及薄膜等厚干涉条纹的位置. 4了解迈克耳孙干涉仪的工作原理
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一、光外调制器及光波导技术与器件 二、光放大器1:掺铒光纤放大器 三、光放大器2:光纤拉曼放大器
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7.1 概论 7.2 磁光空间光调制器(MOSLM) 7.3 液晶的扭曲效应及薄膜晶体管驱动液晶显示器(TFT—LCD) 7.4 液晶显示器在非相干光信息处理中的应用——大屏幕投影电视 7.5 液晶光阀 7.6 线性电光效应和PROM器件 7.7 数字微反射镜器件(DMD)和数字化投影
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一、透过率、反射率 如果传递过程中光能有损失,则把出射光能量和入射光能量的比值称为光学系统的透过率
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11-10光的偏振性马吕斯定律 一、光的波动性 光的干涉、衍射 光波是横波>光的偏振 机械横波与纵波的区别
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早期的量子光学现象,诸如黑体辐射、电效应、康普顿吴有 训散射、喇曼散射、光的强度起伏等等对于人们认识光的量子属 性和光与物质之间相互作用的规律等方面,起过重要作用。 进入20世纪50年代以后,人们对原子自发辐射机制进行了 深入的探索,结果先后发现了两类原子合作发光现象,这就是熟知 的狄克(R.H. Dicke)超辐射和超荧光它们的光强度与发光的原 子数平方成正比,因此引起人们的重视由于共振荧光谱线出现交 流斯塔克(AC STARK)效应以及共振荧光的光子统计性质所表 现出的特点,引起研究共振荧光的兴趣
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一,光的干涉 1 理解相干光的条件及获得相干光的方法. 2 掌握光程的概念以及光程差和相位差的关系,理解在什么情况下的反射光有相位跃变. 3 能分析杨氏双缝干涉条纹及薄膜等厚干涉条纹的位置
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§3.1 光线的概念 Concept of Light-Ray §3.2 费马原理(Fermat’s Principle ) §3.3 单心光束实像和虚像 Monocentric Bundle, Real image and Virtual image §3.4 光在平面界面上的反射和折射、光学纤维 §3.5 光在球面上的反射 和折射 §3.7 薄透镜(Thin Lens)
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本章主要内容:光波的电磁性质;光的相干性;相干条件以及获得的相干光的两类典型的方法-分波阵面法和分振幅法。光的电磁理论是波动光学的理论基础,而干涉是一切波动所具有的基本特性
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2.1 光纤结构和类型 2.2 光纤传输原理 2.3 光纤传输特性 2.4 光缆 2.5 光纤特性测量方法
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