技術(shù)專題

  • 2014

    07-08

    光的量子性和激光基礎(chǔ): 激光器的類型

    光的量子性和激光基礎(chǔ) 第四節(jié) 激光器的類型一、激光器類型目前,常用的激光器按照增益介質(zhì)的種類可分為氣體激光器、固體激光器、半導(dǎo)體激光器、液體激光器四類。而按激光器的工作方式不同又可分為連續(xù)激光器與脈沖激光器。固體激光器一般采用光激勵,其能量…
  • 2014

    07-08

    光的量子性和激光基礎(chǔ):激光的基本原理

    光的量子性和激光基礎(chǔ) 第三節(jié) 激光的基本原理一、光在激活介質(zhì)中的放大三能級系統(tǒng)a)粒子數(shù)呈玻耳茲曼分布b)粒子數(shù)呈反轉(zhuǎn)分布二、光學(xué)諧振腔的作用1、諧振腔的作用及激光振蕩閾值條件若高能級的原子自發(fā)發(fā)射一個不平行于腔軸線的光子,它雖然在通過介質(zhì)時也能…
  • 2014

    07-08

    光的自發(fā)發(fā)射、受激發(fā)射與受激吸收

    光的自發(fā)發(fā)射、受激發(fā)射與受激吸收一、光的自發(fā)發(fā)射處在高能級上的原子,都具有向往穩(wěn)定而自發(fā)地回到地能級狀態(tài)的特性。當(dāng)它們紛紛回襖低能級時,它們就以光的形式釋放出能量來。這就是原子的自發(fā)發(fā)射。由于每個原子的躍遷都是自發(fā)和獨立進(jìn)行的,因此它們輻射…
  • 2014

    07-08

    光的量子性和激光基礎(chǔ):光的量子性

     第一節(jié) 光的量子性光的波動性可以很好地解釋光傳播時的干涉、衍射、偏振等現(xiàn)象。光的量子性黑體輻射、光電效應(yīng)等一、光電效應(yīng)與愛因斯坦光子學(xué)說1、光電效應(yīng)規(guī)律(1)對某一光電陰極材料而言,在入射光頻率不變的條件下,飽和電流的大小與入射光的強度成正…
  • 2014

    07-08

    色度學(xué)與彩色電視之電視RGB計色制與彩色正確重現(xiàn)

    2.4.1 電視RGB計色制 前面介紹了物理RGB計色制和XYZ計色制,利用它們已經(jīng)可以解決色度學(xué)的各種計算。但在彩色電視中,由于顯象管三種熒光粉發(fā)出的紅、綠、藍(lán)三原色*并非是物理RGB計色制中的三基色,所以使用上述兩種計色制進(jìn)行彩色電視的顏色計算時,會感到復(fù)…
  • 2014

    07-08

    色度學(xué)與彩色電視之電視中彩色的分解與重現(xiàn)

    色度學(xué)與彩色電視之電視中彩色的分解與重現(xiàn)2.3.1 彩色電視系統(tǒng)的組成原理 根據(jù)色度學(xué)的知識,無論是直射、反射、透射的彩色光,其顏色都取決于它的功率波譜P(λ),而可見光的波長范圍是在380nm至780nm之間。假如彩色電視能在接收端恢復(fù)發(fā)送端原景物各點輻射…
  • 2014

    07-08

    色度學(xué)與彩色電視之顏色的計量系統(tǒng)

    色度學(xué)與彩色電視之顏色的計量系統(tǒng)在2.1節(jié)中介紹了顏色的視覺理論,并從定性的角度介紹了顏色的混合規(guī)律。在實際工程中往往需要對顏色進(jìn)行計量和對顏色的混合進(jìn)行定量計算,CIE為此制定了一整套顏色測量和計算的方法,稱為CIE標(biāo)準(zhǔn)色度學(xué)系統(tǒng)。其中,它包括好…
  • 2014

    07-08

    色度學(xué)與彩色電視之光與顏色

    色度學(xué)與彩色電視之光與顏色 黑白電視只能傳送與重現(xiàn)景物的亮度,這遠(yuǎn)不能滿足人們的需要,彩色電視不僅能傳送,重現(xiàn)景物的高密度信息,還能傳送、重現(xiàn)景物垢色度信息。它大大地豐富了圖象傳送的內(nèi)容,使景物更加形象逼真地重現(xiàn)出來。 彩色電視是在黑白電視與…
  • 2014

    07-08

    常見電光源的工作原理

    自19世紀(jì)初電能開始用于照明后,電光源技術(shù)經(jīng)歷了幾次有代表性的發(fā)展,人們相繼制成了白熾燈、高壓汞燈、低壓汞燈、鹵鎢燈,近年來又制成了高壓納燈和金屬鹵化物燈等新型照明電光源,電光源的發(fā)光效率、壽命、顯色性等性能指標(biāo)不斷得到提高。1、 第一次電光…
  • 2014

    07-08

    顯微鏡的歷史

    公元前 1世紀(jì),人們就已發(fā)現(xiàn)通過球形透明物體去觀察微小物體時可以使其放大成像。后來逐漸對球形玻璃表面能使物體放大成像的規(guī)律有了認(rèn)識。 1590年,荷蘭和意大利的眼鏡制造者已經(jīng)造出類似顯微鏡的放大儀器。1610年前后,意大利的伽利略和德國的開普勒在研究…

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