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光电信息技术是光子技术与微 电子技术的结合,是现代信息技术 的核心,已广泛应用于各行各业。 本书比较全面地介绍了光电信息技 术的物理基础、电光信息转换、光 电信息转换和光电信息技术的应用 ,比较注重光电信息技术应用的新 成果和新发展
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上海交通大学:《电气工程基础》精品课程教学资源(课件讲稿)高电压技术——课程导学与习题集
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1.带电粒子在均匀磁场中的经典运动 设沿正z轴方向有强度为B的均匀磁场,一个质量为μ,电荷为q的带电粒子在XY平面内运动, 初始速度为v,那么根据电磁学的知识我们知道,此后它将沿一个园轨道运动,其运动方向为:从XY平 面的上方(正轴的方向)向下看,q>0时是顺时针方向,q<0时是逆时针方向
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四、各类热电探测器 五、电荷耦合器CCD 六、其他光电器件
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《电气工程基础》课程教学资源(参考教材)电力系统过电压(共四部分,著:朱子述)
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上海交通大学:《检测技术基础 Fundamentals of Test & Measurement Technology》课程教学资源_实例文献_单电容式及差分电容式MEMS传感器检测系统
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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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1.带有自旋的电子在电磁场中的Hamiltonian 实验证明,在外磁场中,原子的能级会发生分裂,结果是原子的特征谱线也发生分裂,这称为 Zeeman 效应。理论的解释是:电子的磁矩和外磁场产生了附加的相互作用能
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12.1概述 12.2基本概念和编程语言简介 12.3PLC指令及编程方法 12.4应用举例 12.5实验
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东华大学出版社:《光电信息技术》教材电子教案(PPT课件讲稿)第三章 光电信息转换 3.2.2电荷耦合器(CCD)
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