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1.
介绍一种全波段图文显像处理检测仪的时间-转角自动定位系统。系统采用PLC控制的方法来实现来观察光波长的精确提取,其运行结果表明,检测速度快,定位精度可达2″,且具有较高的工作可靠性。  相似文献   
2.
设计了一种YVO4晶体的Rochon棱镜,分析Rochon棱镜的结构角、视场角以及工作波长之间的关系,结果表明,在0.4~2.0μm波段范围内,其视场角和结构角随入射光波长的增大而减小,在0.4~0.8μm范围内,随入射光波长的变化较明显,但是在近红外波段中,随波长变化不明显.当棱镜结构角为40.2°时,Rochon棱镜具有高消光比、高透过率的特点.  相似文献   
3.
萤火虫的黄绿色闪光是夏季的最简单乐趣之一.一代代的儿童都梦想着庭院中充满着萤火虫的闪光.有朝一日或许有可能说你已经得到一盏充满了萤火虫的灯,或者至少是一盏受萤火虫启发的灯泡.而今,科学家们已经研发出一种LED灯使用的透镜,类似于萤火虫的灯笼覆盖的小型褶皱.这种透镜能让98%的光线穿过它,这比传统的灯泡效果更好而且这种改善类似于给灯泡涂上了一层昂贵的抗反射外衣.因此只需要较少的能量就能发出更强的光亮.  相似文献   
4.
正虽然化学合成的药物(西药)在药品市场上占相对主导地位,约占70%,但是由天然药物制成的药品在市场上仍然占有30%,年销售额约270亿美元,并以10%年增长的速度在发展,其增长速度高于化学药品,在2000年美国FDA(食品药品管理委员会)批准的35个新药中,来源于天  相似文献   
5.
在撒哈拉沙漠最荒凉的死寂之处,有一个直径48千米的“沙漠之眼”,它拥有翡翠般碧绿的颜色,如同一只目光深邃的巨眼正凝视着天空……神奇的大自然就像一位魔术师,用多彩的光变着一个个光学魔术,为我们展现缤纷的世界. 蓝天·白云·夕阳 光的散射 湛蓝的天空,飘浮着的朵朵白云,这样的天气总是给我们带来好心青.天空为何会呈现蓝色,云朵又为何是白色呢?其实是大自然利用了光的散射原理完成了这些颜色的变化. 太阳光是广谱的,包含红外光、可见光、紫外光.可见光又分成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等不同颜色的光,它们的波长依次减小,以580纳米的黄光为中心波长.这些不同颜色的光线合在一起,就在我们的眼中产生了白色的视觉,所以太阳光的本色是白色.  相似文献   
6.
目前,光谱分析检测技术应用领域非常广泛,光谱分析技术要求高,是集传统技术与现代科技相交融的重要的化学分析领域。随着航空航天、超纯材料、合成材料、表面物理、超快化学等领域的发展,对光谱分析技术性能要求不断地提高,对光谱分析仪器的需求量也不断加大。在生物学、医学临床诊断和治疗、环境污染监测和控制、生态评估和保护、疾病控制和康复等方面对光谱分析检测技术和光谱仪器设备更是日新月异。  相似文献   
7.
应用付里叶变换讨论了以网格(二维正交粗光栅)为衍射屏的双(线)光源衍射理论,并介绍了用网格衍射测量光波波长或网格常数的实验方法。  相似文献   
8.
提出了基于阵列波导光栅路由器(AWGR)的混合光波长路由与电分组交换的数据中心网络架构HWRE,并对其光源部署方案进行了设计与分析.对HWRE架构的网络性能,如分组端到端时延、网络吞吐量和波长请求阻塞率等,进行了理论分析与仿真实验.分组端到端时延的分析基于M/G/1排队模型,分析结果显示相比其他架构,HWRE的分组端到端时延较低.对网络吞吐量和波长请求阻塞率的分析基于HWRE架构的三种光源部署方案,即全固定波长激光器方案、混合固定波长激光器和波长可调谐激光器方案以及多波长光源方案.仿真结果显示基于多波长光源方案的HWRE架构具有较低的波长请求阻塞率和较高的网络吞吐量.  相似文献   
9.
在用迈克尔逊干涉仪测量光波长的大学物理实验中,通过手动微调手轮转动,肉眼计量条纹数的方法会造成相对较大的系统误差。为了把这种误差降到最低,我们利用步进电机来驱动干涉仪的手轮,光敏电阻检测条纹信号的明暗变化,通过光电转换电路将光信号转变为电信号,输入到单片机中进行计数,并以此计算出激光波长。这样可以大量减少人工冗长繁复的操作,同时提高测量的精确度。  相似文献   
10.
A:这个问题的答案基本上和天为什么是蓝的原因一样,都是因为散射。准确地说,是瑞利散射,这是以19世纪英国物理学家瑞利而命名。瑞利研究了线度比波长要小很多的微粒所引起的散射,提  相似文献   
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