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首先介紹一下光的干涉。由于光的波動特性,若干列光波在空間相遇時,互相疊加或互相抵消,引起光強的重新分布,在某些區域始終加強,在某些區域始終減弱,從而出現了明暗相間的條紋,這種現象稱為光的干涉。使用光纖光譜儀測薄膜厚度上圖為使用海洋光學光纖光譜儀,利用干涉效應來測量薄膜厚度的原理圖。當一束光以θ1從薄膜表面入射,其中一部分光直接反射,另一部分光則以θ2進入薄膜發生折射,折射光經膜層下表面反射后,再經
隔振技術可分為被動隔振(又稱無源隔振)和主動隔振(又稱有源隔振)。被動隔振只能對某一特定的窄頻段振動起到衰減作用,而對于隔振對象狀態變化較大和振動干擾時變性較強的場合不太適合;同時,由于穩定性的限制,被動隔振也無法對低頻振動進行衰減。而主動隔振技術是在被控系統中引入次級振源,并通過一定的控制方法調節次級振源的輸出,使其產生的振動與主振源(干擾)的振動相抵消,從而達到隔振的目的。與被動隔振技術相比,
在各種現代科學和工業激光應用中,光束整形技術可以操縱激光光斑的大小和它的強度分布。然而,由于現實生活中的缺陷和影響,所設計的激光光斑經常偏離設計目標,例如,輸入激光失真、光學失真、加熱、整體不穩定性和非線性效應。激光提供了以非常高的精度向目標區域精確地提供大量能量的能力。因此,監測光束功率大小和光束位置對于高質量的結果和重復性是非常重要的。1.?激光傳播的基本原理當光束傳播時,它的寬度和
二十年來,高光譜成像一直被用于從空中對大面積地質表面區域進行石油與礦產勘測。現在,它越來越多地作為一種快速可靠的礦物分析方法應用于巖心和其他地質樣品中。用于石油和礦產勘探的高光譜成像揭示了人眼在傳統測井中看不到的蝕變模式。幾乎所有的蝕變礦物都能在紅外區被客觀一致地識別和填圖。近年來在基于高光譜成像技術數據的礦物精細識別、高光譜影像地質環境信息反演、行星地質探測等方面取得了突出的進展。高光譜遙感在地
公司名: 深圳維爾克斯光電有限公司
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