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§1传感器简介 §2传感器的发展趋势 §3传感器的基本特性 §4传感器对被测场的影响 §5散射粒子的动态响应 §6散射体的尺度效应
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全息干涉计量 全息干涉现象是人们在全息照相实践中发现的。全息干涉计量双曝光法,即实时全息干涉计 量法,在精密测量,无损检测,动态监控,生物技术等方面有着广泛的应用前景。全息干涉计量 又是科学技术上的一个新领域,涉及诸多相关学科技术
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核物理实验基础知识 核能的开发应用,是二十世纪人类取得的最伟大的科学成就之一。核武器的出现和核能的应用大 大地改变了世界的面貌。原子核物理学的发展始终和核物理实验技术的发展紧密联系在一起。这种实 验技术的一个重要方面是对于微观粒子性质的探测和研究,它包括探测器的原理和使用,实验方法和 数据处理等内容
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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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光拍法测量光的速度、阿贝成像与空间滤波、锁相放大器、全息照相、氢原子光谱的观察、CCD在物理测量中的应用、塞曼效应、核磁共振、小型棱镜摄谱仪的调整和使用、基本电荷测量
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近物 1:电路综合实验 . 1 近物 2:双频外差激光干涉仪 . 16 近物 3:晶体的电光、声光调制 . 22 近物 4:微波段电子顺磁共振与铁磁共振 . 39 近物 5:塞曼效应与法拉第效应实验 . 67 近物 6:光泵磁共振 . 85 近物 7:真空镀膜及材料特性表征 . 97 近物 8:微弱信号检测与分析 . 107 近物 9:激光调腔与纵横模分析 . 120 近物 10:核与粒子物理实验 . 142 近物 11:激光光镊原理与技术 . 168
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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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1物理化学的目的和内容 2物理化学的研究方法 3物理化学的建立与发展 4近代化学的发展趋势和特点 5物理化学课程的学习方法
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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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6.1 引言 6.2 从短时傅里叶变换到小波变换 6.3 小波变换的定义和性质 6.4 实现一维小波变换的光学系统 6.5 用多通道匹配滤波实现二维小波变换 6.6 光学小波变换匹配滤波器在图像识别中的应用 6.7 光学 Haar 小波变换和图形边缘探测
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