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 视觉美  服装美、运动美、自然美、宝石美、晶体美、建筑美  视觉美背后包含的物理规律  视觉美产生的物理基础  视觉美产生的物质基础——光学材料  颜料  色素  结构  发光  几种神奇的光学材料  光子晶体  量子点  表面等离子体共振  石墨烯  表面等离子体共振  视觉美产生性能美
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14-1采光标准 14-2采光口 14-3采光设计 14-4采光计算
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一、光交换概述 二、光交换的基本器件 三、光交换原理 四、光分组交换系统
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6.1 光的吸收(略) 6.2 光的色散(略) 6.3 光的散射
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偏振光回顾 椭圆偏振光的获得 椭圆偏振光的检验
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一、相千光通信的定义 二、相干检测原理和光波的调制解调方法 三、相千光通信系统的性能指标 四、相干光通信的特点
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光的叠加方法 光的叠加强度 波包
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• 定态光波及其数学描述 • 平面波和球面波 • 波的复振幅表达式 • 光程与相位 • 傍轴条件与远场条件
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在氮化镓中添加其他元素,有可能使其宽禁带变窄,从而提高其作为光催化剂的光利用效率.在1123K的氮化温度下,用氧化镓(Ga2O3)和氧化锌(ZnO)粉末与流动的NH3反应900min制备出黄色的氮化镓与氧化锌的固溶体Ga1-xZnxNO.探讨了制备工艺对所得粉体的影响,通过X射线衍射(XRD),扫描电镜(SEM)以及紫外可见吸收光谱(UV-Vis)研究Ga1-xZnxNO的晶体结构和光学性能.所得Ga1-xZnxNO的粉末呈六角纤锌矿结构,紫外可见吸收光谱表明该物质的吸收峰位于可见光范围内
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第一节正交偏光镜的装置及光学特点 第二节正交偏光镜间矿片的消光现象及消光位
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