光波造句
“光波”的解釋
51、 謝爾頓從她眼睛里凝定的光波中看到她一點兒也不明白.
52、 從多光束干涉的基本原理出發,推導了集成光波導陀螺諧振腔一般諧振過程中,諧振環光強和輸出光強表達式。
53、 電子控制和傳感器,水龍頭的水流量開放,是由一個發亮的發光二極管發出的光波段的變動,從藍區到紅區會觀察到水溫。
54、 研究了正負材料交界面上光波因螺旋度瞬時翻轉所導致的額外相位。
55、 光波導形成用可光固化樹脂組合物,光波導形成用可光固化干膜,和光波導。
56、 最終,電磁光子轉化成光波長。
57、 如著名的佯謬“薛定諤的貓”,這些糾纏的光波包自相矛盾地同時即“死”又“生”。
58、 比金屬鍋有更廣泛的使用范圍,可以液化氣,電磁爐,光波爐,微波爐上使用。
59、 采用聚酰亞胺為母體聚合物,分散紅為發色團,制成了摻雜型有機聚合物光波導.
60、 在視光范圍內,光環清晰可見,而在不可見光波段,靈敏的探測器可以觀測到它的紅外線光。
61、 提出并分析了集成電光波導調制器在多普勒雷達中的一種新的應用方式。該調制器的電極采用鰭線結構,能夠方便地獲取多普勒頻移信號。
62、 “激光”這個術語的原義是利用輻射的受激發射來放大光波。
63、 為了驗證柯林斯公式的一種近似計算方法,對光波通過方形孔徑光闌及一薄透鏡時的衍射圖像進行理論計算,并與實驗結果進行比較。
64、 光纖耦合器是一種定向耦合器,是光波技術必不可少的一部分,通常用于與光纖光學有關的多種應用領域。
65、 本文采用小功率紅外發光管作光源,用光敏二級管作光接收器件,建立了高靈敏度的光波通信系統。
66、 而英特爾也已經開發出一個由硅制成的微型光學設備的整體套件,希望有一天能夠聯接到其它光學芯片上,例如光波導和激光器。
67、 應:在藝術范疇邊,把青、藍、紫長光波的顏色,稱為寒色.
68、 全光波長轉換器是自動交換光網絡中波長級交換的關鍵光電子器件。
69、 在論文的最后,作者談了對光波導開關列陣未來發展的看法。
70、 在入射點上,該光波被分解為下列二分量。
71、 通常而言,碎片整理會每周發生一次,或者在光波協同工作的更繁重周期發生多次,也可以按照需要而意愿發生。
72、 應用傅里葉交換法計算了硅光波導中導模的傳播常數。
73、 基于光波迭加原理導出了一種新的圖像相對深度和邊緣檢測算法.
74、 采用磁控射頻濺射法制備光波導用玻璃薄膜。
75、 衍射屏具有一定的空間結構和光學結構,可以對入射光波的波面進行調制。
76、 由于孔徑效應和孔徑渡越時間的限制,傳統的相控陣雷達難以在大掃描角下實現大瞬時帶寬,有機聚合物光波導延遲線可解決這一問題。
77、 利用CD和DVD光盤片進行了實驗,用光柵衍射法測定了光盤軌跡間距和光波的波長。
78、 從反射外表跳回的光波稱為反射線.
79、 在經大氣校正后,可見光波段衛星遙感數據的水體象元主要受水中污染物、泥沙及葉綠素等的影響。
80、 結論氙光低周波具有光波深層透熱與低頻電療兩種功能,對膝骨性關節炎有確定的治療效果。
81、 本文考慮利用鰭線結構實現微波對光波的行波調制。
82、 由于模式的相干作用,單個波導輸入的光波向邊側波導耦合,因此多介質波導可以作為分束器、耦合器。
83、 SOI光波導采用脊形波導結構可以實現大截面尺寸的單模傳輸。
84、 在用絕對光波干涉法測量量塊長度時,必須解決光在量塊表面反射時的位相躍變問題。
85、 本文通過光柵衍射給出了用最小偏向角測光波波長的方法。
86、 以光柵衍射方程為理論依據,對在入射角可變方式下,利用平面反射光柵進行激光波長測量的方法進行了研究。
87、 本文主要研究氣相質子交換法制作鈮酸鋰光波導的技術.
88、 熒光量子效率不隨激發光波長而變化。
89、 提出用光纖相位傳感器代替傳統的微音器檢測光聲信號,討論了光纖中光波的相位變化與光聲信號的關系。
90、 基于雙軸晶體折射時滿足的波矢關系,導出了兩折射光波相位差的精確計算公式。
91、 本發明公開了一種光波爐,包括爐體,爐體采用發光二極管為熱源。
92、 瑞利散射是光的散射,或者電磁輻射,基于比光波長要短很多的粒子。
93、 但由于鐳射光束是有一單一波長的光組成,它的轉化就要比擁有多種光波的太陽能轉化成能量效率更高。
94、 焦距相同,光波長不同時,對于目前通常選用的通信用波段,聚焦后焦斑直徑基本不變.
95、 一束電子波衍射的方式,同光波從一個反射光柵上彈回的方式完全類似,這真是不可思議。
96、 當恒星朝向地球運動時,光波波長會遭到壓縮而縮短,使得光色偏藍。
97、 作為自動交換光網絡中的核心器件,全光波長轉換器的研究是目前的熱點。
98、 它已成功地用于單色光波長的確定,對復色光峰值波長的確定以及色差辨識方面獲得了成功的應用。
99、 在這張赫歇爾空間天文臺用波長為可見紅光波長100倍之下拍攝的假色影像中,我們可以看見這片也被稱作IC5146的充滿塵埃的恒星形成區域。
100、 在以往對全光波長變換的研究中,都是利用變換光實現波長變換,而利用閑頻光的全光波長變換還沒有相關報道。
