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<title>光学相关</title>
<link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/index.html</link>
<description>光学相关</description>
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<generator><![CDATA[光电实验室情报站+开源,非营利,分享,感恩,回报。
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    <title><![CDATA[折反射式望远镜的遮光系统]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1810.html</link>
    <description><![CDATA[台湾学者的资料，供参考。本中心於九十三年度進行大口徑光電遙測系統研製，系統採用折反射式望遠鏡設計，入瞳直徑為 300 mm，光圈值為 F/# = 5，包含石英玻璃鏡片組成之修正像差鏡]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[军用望远镜的发展史]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1809.html</link>
    <description><![CDATA[早期的军用望远镜都是伽利略结构的，此种望远镜虽然结构简单，透光率高，但倍数和观测视场都很小。在19世纪末20世纪初在军用望远镜已用普罗棱镜结构成 功解决了倍数和视场的问]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[望远镜的历史]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1808.html</link>
    <description><![CDATA[17世纪初的一天，荷兰小镇的一家眼镜店的主人利伯希（Hans Lippershey），为检查磨制出来的透镜质量，把一块凸透镜和一块凹镜排成一条线，通过透镜看过去，发现远处的教堂塔尖好象变]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[瞄准镜(枪瞄)的知识]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1807.html</link>
    <description><![CDATA[瞄准镜，或称光学瞄准装置（optical sight），其起源已经很难考证。据说至少在16世纪的欧洲，就已经有人尝试过在枪托上固定眼镜镜片。有文字记载，在19世纪以前，火器上已经有了望远]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[天文望远镜的发展历史]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1806.html</link>
    <description><![CDATA[天文望远镜是观测天体的重要手段，可以毫不夸大地说，没有望远镜的诞生和发展，就没有现代天文学。随着望远镜在各方面性能的改进和提高，天文学也正经历着巨大的飞跃，迅速推]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[天文望远镜的光学形式]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1805.html</link>
    <description><![CDATA[天文望远镜按结构不同，天文望远镜大致可以分为三大类：以透 镜作为物镜的，称为折射望远镜；用反射镜作为物镜的，称为反射望远镜；既包含透镜，又有反射镜的，称为折反射望远]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[彩色CCD摄像机的全面知识]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1804.html</link>
    <description><![CDATA[从CCD摄像机的技术指标到名词解释，很全面的知识。1. CCD尺寸，亦即摄象机靶面。原多为1/2英寸，现在1/3英寸的已普及化，1/4英寸和1/5英寸也已商品化。 2. CCD像素，是CCD的主要性能指标]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[常用摄像机镜头的特性]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1803.html</link>
    <description><![CDATA[透视比例的视觉效果 摄影机距被摄物愈 远，其透视比例愈容易受到压缩与变形。换句话说，主体和摄影机的距离并非是主宰其呈像大小的因素。若是运用望远镜头，位於远方的主体就不]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[照相和摄像中的色温知识]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1802.html</link>
    <description><![CDATA[摄影家经常提到色温的概念。色温究竞是指什么? 我们知道，通常人眼所见到的光线，是由7种色光的光谱所组成。但其中有些光线偏蓝，有些则偏红，色温就是专门用来量度和计算光线]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[眼底照相机光学系统中杂光和鬼像的控制]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1801.html</link>
    <description><![CDATA[1 引 言 人眼的视网膜又称为眼 底，是人眼的重要组成部分。人眼的病态，除小部分是因为角膜、水晶体等而引起的外，大部分是因为眼底病态而引起的。因此，眼底是诊断眼病甚至是全]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[红外望远镜]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1800.html</link>
    <description><![CDATA[红外望远镜，接收天体的红外辐射的望远镜。外形结构与光 学镜大同小异，有的可兼作红外观测和光学观测。但作红外观测时其终端设备与光学观测截然不同，需采用调制技术来抑制背]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[普通光学显微镜构造及原理]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1799.html</link>
    <description><![CDATA[普通光学显微镜是一种精密的光学仪器。以往最简单的显微镜仅由几块透镜组成，而当前使用的显微镜由一套透镜组成。普通光学显微镜通常能将物体放大15002000倍。 （一）显微镜的构]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[天文望远镜的光学原理]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1798.html</link>
    <description><![CDATA[天文望远镜的光学原理 望远镜由物镜和目镜组成，接近景物的凸形透镜或凹形反射镜叫做物镜，靠近眼睛那块叫做目镜。远景物的光源视作平行光，根据光学原理，平行光经过透镜或球]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[光学显微镜的分类]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1797.html</link>
    <description><![CDATA[（一）、普通光学显微镜普通生物显微镜由3部分构成，即：①照明系统，包括光源和聚光器；②光学放大系统，由物镜和目镜组成，是显微镜的主体，为了消除球差和色差，目镜和物镜]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[光学显微镜的原理及构造]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1796.html</link>
    <description><![CDATA[显微镜是人类认识物质微观世界的重要工具，是现代科学 研究工作不可缺少的仪器之一。显微镜自1666年问世以来已有300多年的历史了，其间随着科学技术不断发展，显微镜的品种不断]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[天文望远镜的分类]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1795.html</link>
    <description><![CDATA[根据物镜结构的不同，天文望远镜大致可以分为以下三大类： 1.折射望远镜n]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[光学显微镜油镜的使用]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1794.html</link>
    <description><![CDATA[由于细菌体积微小，故在细菌的形态学研究中，经常需要借助显微镜油镜，才能比较清楚地进行观察。因此，同学们必须熟练地掌握油镜的使用及保护法。 （一）油镜头的识别： 各接物]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[光学显微镜的原理及其发展历史]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1793.html</link>
    <description><![CDATA[一、光学显微镜的发展历史 早在公元前一世纪，人们就已发现通过球形透明物体去观察微小物体时，可以使其放大成像。后来逐渐对球形玻璃表面能使物体放大成像的规律有了认识。]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[色温与光源的基础知识]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1792.html</link>
    <description><![CDATA[色温：光源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光色相同时，黑体的温度称为该光源的色温。 因为大部分光源所发出的光皆通称为白光，故光源的色表温 度或相关色温度即用以指称其]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[偏振光与自然光的区别]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1791.html</link>
    <description><![CDATA[光是一种电磁波，电磁波是横波。而振动方向和光波前进方向构成的平面叫做振动面，光的振动面只限于某一固定方向的，叫做平面偏振光或线偏振光。通常光源发 出的光，它的振动面]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[光学显微镜原理]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1790.html</link>
    <description><![CDATA[一、光学显微镜的发展历史 早在公元前一世纪，人们就已发现通过球形透明物体去观察微小物体时，可以使其放大成像。后来逐渐对球形玻璃表面能使物体放大成像的规律有了认识。]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[二元光学]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1789.html</link>
    <description><![CDATA[二元光学是基于光波衍射理论发展起来的一个新兴光学分支，是 光学与微电子技术相互渗透、交*而形成的前沿学科。基于计算机辅助设计和微米级加工技术制成的平面浮雕型二元光学器]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[微光学和衍射光学]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1788.html</link>
    <description><![CDATA[微光学和衍射光学随着光学工业对微型化的要求和微光子技 术的发展，将有更大的进步。微光学是研究微米级尺寸光学元件或光学系统的现代光学分支，是在基底材料上用光刻、波导及]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[生理光学]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1787.html</link>
    <description><![CDATA[生理光学是一门研究眼睛和视觉的科学，是生理学和光学相结合 的一个边缘分支学科。它所涉及到的学科还有解剖学、生物化学、物理学和心理学。传统的生理光学研究内容包括眼屈光]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[大气光学]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1786.html</link>
    <description><![CDATA[大气光学是研究光通过大气时的相互作用和由此产生的各种低层大气的光学现象的一门学科。它是大气物理学的一个分支。大气光学的研究可从两个角度出发：一是把大气当作一种连续]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[海洋光学]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1785.html</link>
    <description><![CDATA[海洋光学是光学与海洋学之间的边缘科学。它主要研究海洋的光学性质、光辐射与海洋水体的相互作用、光在海洋中的传播规律，以及和海洋激光探测、光学海洋遥感、海洋中光的信息]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[空间光学]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1784.html</link>
    <description><![CDATA[空间光学是在高层大气和大气外层空间，利用光学设备对空间和地球进行观测与研究的一个应用学科分支。 具体来说，对地球观测，主要是利用仪器通过可见光和红外大气窗口探测并记]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[几何光学]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1783.html</link>
    <description><![CDATA[几何光学是光学学科中以光线为基础，研究光的传播和成像规律 的一个重要的实用性分支学科。在几何光学中，把组成物体的物点看作是几何点，把它所发出的光束看作是无数几何光线]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[集成光学]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1782.html</link>
    <description><![CDATA[集成光学是研究媒质薄膜中的光学现象，以及光学元器件集成化的一门学科。它是在激光技术发展过程中，由于光通信、光学信息处理等的需要，而逐步形成和发展 起来的。它要解决的]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[波动光学 wave optics]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1781.html</link>
    <description><![CDATA[以波动理论研究光的传播及光与物质相互作用的光学分支。17世纪，R.胡克和C. 惠更斯 创立了光的波动说。惠更斯曾利用波前概念正确解释了光的 反射定律 、 折射定律 和晶体中的 双折]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[光波导技术]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1780.html</link>
    <description><![CDATA[光波导是指由光透明介质(如石英玻璃)构成的传输光频电磁波的导行结构。光波导的传输原理是在不同折射率的介质分界面上，电磁波的全反射现象使光波局限在波导及其周围有限区域内]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[光波传播原理]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1779.html</link>
    <description><![CDATA[光波传播是指可见光、红外线和紫外线在大气中的传播。光波在大气中传播时，受到大气的吸收、散射、折射和闪烁等影响，影响程度与光波波长有密切关系。 红外线波长范围为0.70微米]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[光的独立传播原理]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1778.html</link>
    <description><![CDATA[光的独立传播原理是光波传播时遵守的基本原理。两列或两列以上的光波不管它们是否重叠，都各自按照单独存在时的方式独立传播，互不干扰。此原理表明，一束光波在空间的传播方]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[光程]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1777.html</link>
    <description><![CDATA[光程是指光在介质中传播的距离与介质折射率之乘积。对各向同性的均匀介质，折射率 n 为常量，光传播的几何路程为 l 时，光程 L ＝ nl 。因 ， c 和 v 分别为真空中和介质中的光速，故]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[光学倍频]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1776.html</link>
    <description><![CDATA[用非线性晶体使基频入射光波产生倍频光波（又称光学二次谐波）的非线性光学效应。1961年弗兰根首次使光学倍频得以实现。次年，勃罗姆贝根作出了理论解释，为非线性光学奠定了基]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[爱因斯坦的光量子理论]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1775.html</link>
    <description><![CDATA[爱因斯坦大胆假设：光和原子电子一样也具有粒子性，光就是以光速C运动着的粒子流，他把这种粒子叫光量子。同普朗克的能量子一样，每个光量子的能量也是E＝h，根据相对论的质能]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[共焦腔中高斯光束的特性与参数]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1774.html</link>
    <description><![CDATA[稳定腔的激光器所发出的激光，将以高斯光束的形式在空间传输。共焦腔中产生的光束具有特殊的结构。它既不同于点光源所发射的球面波，又不同于普通平行光束的平面波，而是一种]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[辐射度学和光度学]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1773.html</link>
    <description><![CDATA[对电磁辐射能量进行客观计量的学科称辐射度学；在可见光波段内，考虑到人眼的主观因素后的相应计量学科称为光度学。光度学和辐射度学除了要定义一些物理量 并确定相应的测量单]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
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    <title><![CDATA[非线性光学理论]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1772.html</link>
    <description><![CDATA[非线性光学是现代光学的一个分支，研究介质 在强相干光作用下产生的非线性现象及其应用。激光问世之前，基本上是研究弱光束在介质中的传播，确定介质光学性质的折射率或极化率]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
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    <title><![CDATA[光的干涉]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1771.html</link>
    <description><![CDATA[两列或多列光波 在空间相遇时相互迭加，在某些区域始终加强，在另一些区域则始终削弱，形成稳定的强弱分布的现象。在一般的情况下两个独立光源向空间的一个区域发出光波时 不能]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[光栅的制作]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1770.html</link>
    <description><![CDATA[光栅是由大量等宽、等间距的平行狭缝(或反射面)构成的光学元件。实际的光栅分根据工作原理可分为两种：透射光栅和反射光栅。 透射光栅 (衍射光栅) 反射光栅 (闪耀光栅) 光栅的制作]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
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    <title><![CDATA[相干光原理]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1769.html</link>
    <description><![CDATA[频率相同、振动方向相同、相位差恒定的两列光相遇时，使某些地方振动始终加强（显得明亮），或者始终减弱（显得暗淡）的现象，叫光的干涉现象。 1、相干光的条件 频率相同；振]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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<item>
    <title><![CDATA[相干函数]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1768.html</link>
    <description><![CDATA[常常用相干函数这个量对光束相干性作定量描述。设 S 1 （ x 1 ）与 S 2 （ x 2 ）是空间中的任意两点（见图 1 ），这两点发出的光信号用时间复函数 v 1 和 v 2 表示。当光信号传播到 P 点]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[时间和空间相干性]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1767.html</link>
    <description><![CDATA[在同一光源形成的光场中，同一地点不同时刻的光之间的相干性。在这类问题的讨论中，常常引进所谓相干时间这个概念，它实质上是指相位的相关性能够维持的时间。在数量级上，相]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[光的反射原理及反射镜]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1766.html</link>
    <description><![CDATA[光行进到两种媒质的分界面时，有一部分返回原媒质的现象。如果入射点处分界面的不平整程度比波长小得多，就可看作平滑分界面。光在平滑分界面上的反射为镜 反射，或称单向反射]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
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    <title><![CDATA[法布里——珀罗干涉仪]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1765.html</link>
    <description><![CDATA[用平面平行空气板产生多光束干涉的光学装置。是法布里和珀罗两人于1899年首次研制的。空气板由两块略带楔形的玻璃或石英夹成，相向的两平面镀以银膜或 其它高反射膜，平行膜面加]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[薄膜干涉]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1764.html</link>
    <description><![CDATA[分振幅法干涉 当入射光遇到透明薄板时，在第一表面和第二表面依次产生反射。由于振幅的平方为光强，入射光的依次反射相当于入射光的振幅被依次分解，故称为分振幅法。如果薄板]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[X 射线的衍射]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1763.html</link>
    <description><![CDATA[自从发现 X 射线以后，人们对它的本质和起源的认识未取得任何重大进展。直到1912年，德国物理学家劳厄（Laue，18791960年）通过晶体衍射实验证明了 X射线的波动性，他认为如果入射线]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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    <title><![CDATA[相干光源光程]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1762.html</link>
    <description><![CDATA[相差的计算在分析光的干涉现象时十分重要。为了方便地比较、计算光经过不同媒质时引起的相差，引入了光程的概念。 同一频率的光在不同媒质中传播时的波长不同，分别以和表示光]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
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    <title><![CDATA[相干光源]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangxuexiangguan/2009/0303/1761.html</link>
    <description><![CDATA[干涉是波的一种叠加效应。当两列频率相同、振动方向相同、相差恒定的相干波在空间相遇时就会出现强度稳定分布的现象。对光来讲，干涉现象应表现为光的强度 或明暗，在空间稳定]]></description>
    <pubDate>2009-03-03</pubDate>
    <category>光学相关</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
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