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人肉眼观察到的颜色是由于物质吸收了可 见光区(400~800m)的某些波长的光后, 透过光所呈现出的颜色。即人们看到的颜色 是被吸收光的互补色
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1.晶体的双折射概念 2.光在单轴晶体中的波面图 3.用惠更斯原理确定反射光和折射光传播方向
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首先分析了激光单元结构与激光侧向、横向和纵向模式的关系,总结了国际上控制模式特性的一些典型结构;然后介绍了当前国际上高功率、高光束质量半导体激光合東技术及光源发展现状,并分析讨论了各种激光合束技术特点及发展趋势;最后展望了高功率、高光束质量半导体激光器的发展前景
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§3.1 光源的相干性 §3.2 双缝干涉及其他分波面干涉实验 §3.3 时间相干性 §3.4 空间相干性 §3.5 光程 §3.6 薄膜干涉(一) — 等厚条纹 §3.7 薄膜干涉(二) — 等倾条纹 §3.8 迈克耳逊干涉仪
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§7.1 吸光光度法基本原理 §7.2 光度计及其基本部件 §7.3 显色反应及显色条件的选择 §7.4 吸光度测量条件的选择 §7.5 吸光光度法应用
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1.光波衍射引论 2.菲涅尔圆孔和圆屏衍射 3.波带片
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1.定态波的标量与复数表示 2.复振幅概念 3.平面波和球面波复振幅 4.光强与复振幅的关系
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1.光学仪器的放大率 2.光阑与孔径光阑
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§2.1 光的衍射现象 §2.3 菲涅耳半波带(Fresnel Half-wave Zone) §2.4 菲涅耳衍射(圆孔和圆盘,Fresnel Diffraction) §2.5 菲涅耳直边衍射 §2.7 夫琅禾费圆孔衍射 Fraunhofer Round Hole Diffraction §2.8 平面衍射光栅 Plane diffraction grating §2.9 晶体对X射线的衍射
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一般化学反应又称热反应(thermal reaction)。而由光照射 而引起的化学反应称为 光 化 学 反 应 , 简 称 光化反应 (photochemical reaction)
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