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5.1 半导体光源的物理基础 5.2 半导体光源的工作原理 5.3 光源的工作特性 5.4 光 发 送 机 5.5 驱动电路和辅助电路
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1. 前言 2. 光和相干原子分子气体相互作用中的局域场效应 3. 非对称衍射和局域场效应引起的光晶格形变 4. 原子在光晶格中的动力学与光晶格产生方式有关 5. 原子晶格的超辐射 6.总结
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6.1光放大器 6.2光波分复用技术 6.3光交换技术 6.4光孤子通信 6.5相千光通信 6.6全光通信网
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两种分光器的比较 (1)、分光原理不同,折射和衍射 (2)、棱镜的波长越短,偏向角越 大,而光栅正好相反。 (3)、光栅的谱级重叠,有干扰, 要考虑消除;而棱镜不存在这种 情况
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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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第五章光缆和光纤通信器件 5.1光纤的温度特性和机械特性 5.2光缆的结构和种类 5.3无源光器件 5.4发光二极管器件简介 5.5半导体激光二极管器件 5.6电检测器件 5.7其它新型光通信器件简介
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一、选择题 1、两偏振片堆叠在一起,一束自然光垂直入射时没有光线通过。当其中一偏振片慢慢转 动 180°时透射光强度发生的变化为 [ C ] (A) 光强单调增加; (B) 光强先增加,然后减小,再增加,再减小至零
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11-1 光的相干性 光程 11-2 分波面干涉 11-3 分振幅干涉 11-4 光的衍射 11-5 衍射光栅 11-6 光的偏振
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第一节 光的干涉 第二节 光的衍射 第三节 光的偏振 第四节 偏振光的干涉 第五节 偏振光的应用
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10.1 概述 10.2 吸光光度法基本原理 10.3 分光光度计 10.4 显色反应及影响因素 10.5 光度分析法的设计 10.6 吸光光度法的误差 10.7 常用的吸光光度法 10.8 吸光光度法的应用
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