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光学显微镜的发明为人类认识微观世界提供了 重要的工具。随着科学技术的发展,光学显微 镜因其有限的分辨本领而难以满足许多微观分 析的需求。上世纪30年代后,电子显微镜的发 明将分辨本领提高到纳米量级,同时也将显微 镜的功能由单一的形貌观察扩展到集形貌观察 、晶体结构、成分分析等于一体。人类认识微 观世界的能力从此有了长足的发展
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§4-1平行平板的多光束干涉 §4-2法布里-珀罗干涉仪和陆末-盖尔克板
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教学目标: 1、掌握光的各种干涉装置和干涉仪,光的干涉现象及其应用。 2、掌握分波前法,分振幅法分解波列的方法。 3、掌握光场的空间相干性和时间相干性概念。 §1 分波前干涉装置 光场的空间相干性 §2 薄膜干涉(一)——等厚条纹 §3 薄膜干涉(二)——等倾条纹 第三章 干涉装置 光场的时空相干性
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光是什么? 光是一种电磁波,(在真空中的)可见光波长范围是700^400m;红外光为约700 到107nm量级;紫外光1-400nm;比紫外光短的还有X射线、y射线(<0.001nm)等;
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光电器件主要分成外光电效应(光电发射效应, 分表面效应和体效应,金属和金属氧化物)和内光电效应(光电导效应和光生伏特效应,半导体) 就光电器件而言,最重要的参数是:灵敏度、驰豫时间和光谱分布。其次是温度特性、噪声特性等
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黑体辐射 光电效应 康普顿散射
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1.聚焦原理( Principle of Focus) 2.反射成像( Image Form by Reflection) 3.折射成像( Image Form by Refraction) 4.薄鏡公式( Thin Lens equation) 5.像差( aberrations)
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1.疊加原理(Principle of Superposition) 2.雙狹縫干涉(Double-Slit- Interference 3.雙狹縫干涉圖形光強度分佈 4.波的相位加成(Phasor Addition of Wave) 5.薄膜干涉(Thin Film Interference)
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1. Fermat Principle費馬定律 2.反射定律 3.折射定律 4.色散(Dispersion) 5.全反射
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《激光原理 Principle of Laser》课程教学论文:高致慧 = 光学谐振腔中光束的完备态与自再现波型
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