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  • 简介:摘要光学工程属于综合性非常强的学科,而且其与很多学科都存在交叉,对其进行软件教学非常有利。通过对其课程教学模式进行探索能够提升教学的有效性,这样有助于学生对相关知识的理解认识,而且其也能够将相关的知识进行掌握。本文通过对课程体系、教学方法等进行探讨,提出了有效的课程安排以及软件方面的训练。

  • 标签: 光学工程类专业 光学软件课程 教学模式
  • 简介:TQ171.68497010634超精密光学抛光研究的进展及其发展趋势=Developmentandfeatureofultraprecisionopticalpolishing[刊,中]/滕霖,任敬心(西北工业大学.陕西,西安(710072))∥航空精密制造技术.—1996,32(3).—5—9综述了对精密光学抛光影响精度和质量的因素,对重要因素目前的研究进展进行了分析;介绍了新型

  • 标签: 光学抛光 发展趋势 精密制造技术 超精密 研究进展 西北工业大学
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  • 简介:O4372002053534自聚焦透镜在传感应用中的研究进展=RecentresearchactivitiesandtrendofGRINlensanditsapplication[刊,中]/谭久彬,张杰(哈尔滨工业大学自动化测试与控制系.黑龙江,哈尔滨(150001))//光电子·激光.—2001,12(9).—984-988分析了自聚焦透镜的性能,并就自聚焦透镜在耦合

  • 标签: 自聚焦透镜 光电子 光学参量振荡器 激光 哈尔滨 黑龙江
  • 简介:日常生活中有很多关于气象方面的农谚,如“朝霞雨,晚霞晴”、“朝虹雨滴滴,晚虹晒破皮”、“日晕风,月晕雨”…….农谚是人们千百年来对气候现象的总结,其实质是大气中的一些光学现象,如霞、虹、晕、华等,各种不同的光学现象显示出大气中不同的物理性质,预示未来天气的变化.

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  • 简介:TH752.297021371光子计数器及其在Ⅲ型光电等高仪中的应用=Pho-toncountersanditsapplicationtoⅢtypephotoastrolabes[刊,中]/陈志斌(南京天文仪器研制中心.江苏,南京(210042))//数据采集与处理.—1995,10(增刊).—105—108介绍了光子计数器的工作原理、设计要点,主要性能测试及在Ⅲ型光电等高仪中的应用结果,光子计数器适用于各种弱光的测量。(吴淑珍)

  • 标签: 光子计数器 数据采集与处理 光电等高仪 仪器研制 设计要点 性能测试
  • 简介:一、把握光沿直线传播的条件,弄清影、本影和半影的区别例1下列关于光的叙述中正确的是A.人能用双眼估测物体的位置是利用光沿直线传播的规律B.大孔不成像,说明光通过大孔时不是沿直线传播的C.位于月球本影区的人,能看到月全食D.光总是沿直线传播,光在真空中的传播速度最大解析从物体上发射的两条光线分别到达人的眼睛,根据两条光线的反向交点,就可确定物体的位置,故A对;大孔之所以不成像,是因为大孔可看成是由许多小孔组成的,每个小孔所组成的像互相重叠在一起,人们就看不到清晰的像了,所以B错;位于月球本影区的人只能看到日全食,只有当月球在地球的本影区里才会发生月全食,故C也不对;光只有在同种均匀介质中才是沿直线传播的,故D也错.选A.二、把握光的反射、折射规律,正确处理光在界面处的反射、折射问题例2如图1所示,MN为水平放置的平面镜,PQ为竖直放置的标尺,试用作图法画出人眼能看到尺上AB部分在镜中成像的区域.解析人眼看到的像是AB间的光线经平面镜各部分反射后的光线的反向延长线的会聚点.①根据对称性的特点,作AB在镜中的像A'B';APBQB'NA'MA1A2B2B1图1②过A作两条射到镜面MN边界的光线AM、AN及相应的反射...

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  • 简介:O437.42000031763受激布里渊散射相位共轭腔及腔内光学参量振荡器=StimulatedBrilliounscatteringphase-conjugateresonatorsandinternalopticalparametricoscillators[刊,中]/柳强,鞠有伦,王月珠,于欣,姚宝权,陈德应,王骐(哈尔滨工业大学光电子技术研究所可调谐激光技术国家重点实验室.黑龙江,哈尔滨(150001))//光学学报.—1999,19(8).—1089-1093利用受激布里渊散射相位共轭特性和Q开关特性组成Nd:YAG激光谐振腔,代替传统激光器全反镜和调Q装置,获得能量100mJ、脉宽13ns的线偏振相位

  • 标签: 光学参量振荡器 受激布里渊散射 激光技术 光电子 国家重点实验室 技术研究所
  • 简介:TN2522000031826分析扩散沟道光波导的条形传递函数方法=Amethodofanalysingstriptransferfunctionsofdiffusivechannelwaveguides[会,中]/冯莹(国防科技大学应用物理系.湖南,长沙(410073)),李海洋,周建平(国防科技大学航天技术系.湖南,长沙(410073))//全国第九次光纤通信暨第十届集成光学学术会议.—

  • 标签: 集成光学 波导理论 扩散沟道光波导 条形传递函数方法 介质光波导 光纤通信
  • 简介:O4372001042578利用KTP光学参量振荡器获得可调谐人眼安全激光=Tunableeye-safelaserbasedonaKTPopticalparametricoscillator[刊,中]/姚宝权,王月珠,鞠有伦,柳强,于欣,王骐(哈尔滨工业大学光电子学技术研究所.黑龙江,哈尔滨(150001))//中国激光.-200,27(11).-992-996报道了用Nd:YAG激光器二次谐波532nm抽运KTP光学参量振荡器(OPO)的实验结果,获得了对人眼安全的1.53μm~1.84μm和近红外0.74μm~0.82μm调谐激光输出,重复频率10Hz。OPO谐振腔采用π抽运结构,获得最高总输出能量为93mJ,最高能量转换效率为16.5%,并

  • 标签: 光学参量振荡器 人眼安全激光 能量转换效率 技术研究所 哈尔滨 光电子学
  • 简介:TJ7652002032313水下航行器终端姿态约束的制导方法研究=Investigationonaguidingmethodofperpendicularimpactforthenavigationofaunderwaterautonomousvehicle[刊,中]/刘正平,徐德民,王晓娟(西北工业大学.陕西,西安(710072))//系统工程与电子技术.-2001,23(11).-70-72,86针对水下航行器采用主视声纳和旁视声纳识别和跟踪,引入了初始导引段跟踪虚拟目标的概念,提出一种新的精确制导方法,给出了导引跟踪数学模型,并进行了仿真和分析。图6参4(李瑞琴)TJ7652002032314光纤制导双向传输系统=Bidirectionalopticalfiber

  • 标签: 水下航行器 光纤制导 双向传输系统 系统工程 电子技术 数学模型
  • 简介:对某型空地导弹电视导引头进行实测建模,通过建模和仿真分析,对系统提出改进意见。介绍了光纤图像制导系统的技术特点和基本原理,讨论了光纤图像制导的关键技术,如图像导引头、光纤双向传输系统、图像跟踪器等,给出了光纤制导系统应用的实例及试验结果,分析了其应用方向和发展前景。

  • 标签: 光纤双向传输系统 电视导引头 仿真分析 应用方向 图像跟踪器 技术特点
  • 简介:光学知识是高中物理重要组成部分,也是高考必考内容之一。由于光学知识在日常生活中应用较广,且与人们的生活联系紧密,所以近几年高考常与现代科技或日常生活相联系,成为高考的一个热点。光学这部分知识比较少,知识难度和考试难度不是太大,且高考中所占比例比较稳定,约占8%,考生应足够重视,在该处不容失分。本文对近年的频繁考点作了一些整理,希望对考生的复习有一定的帮助。

  • 标签: 光学知识 考点 高频 聚焦 日常生活 高中物理
  • 简介:O72395021325磨抛工艺中HgCdTe晶片的表面损伤=SurfacedamageofHgCdTewafersinlappingandpolishing[刊,中]/姚英,蔡毅,欧明娣,梁宏林,朱惜辰(昆明物理所.云南,昆明(650223))//红外技术.—1994,16(5).—15—20用X射线反射形貌术研究了磨抛工艺在用Te溶剂法和布里奇曼法生长的碲镉汞晶片表面引入的

  • 标签: 光学加工 磨抛工艺 布里奇曼法 红外技术 表面损伤 射线反射
  • 简介:Q631//Q8192006065470液相生物芯片检测技术的改进=Improvementofsuspen-sionbioehipdetectiontechnology[刊,中]/张玺(武汉军械士官学校光电技术研究所.湖北,武汉(430075)),王小兵…//激光与光电子学进展.—2006,43(3).—69-72介绍了液相生物芯片检测技术的进展,给出了一种能对液相生物芯片进行快速、准确、高灵敏度分析的检测技术。该技术采用数字图像采集技术获取二维检测区域的微球探针荧光信号,提高了检测速度。微流场是液相芯片的检测场所,研究了微流场系统的设计和流速控制方法。图3参9(严寒)

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  • 简介:智能光学是一种新概念,其发展基础是在主动光学以及自适应光学。本文主要介绍了智能光学的真正含义以及发展的历史。并进一步定义和扩展了智能光学的概念和范围。智能光学技术基础及应用现状进行了总结和评述,主要包括动态光调制技术、动态光检测技术、智能光学系统等。涉及了天文、军事、空间、生物医学等领域中应用的望远镜、显微镜、激光器等光学系统和光学设备。最后,对智能光学的未来发展和应用前景提出了展望。

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