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1、一,光学参量放大和振荡原理二,光学参量振荡器的增益三,光学参量振荡器的阈值四,光学参量振荡器的频率调谐技术五,光学参量振荡实验技术,9,4光学参量振荡技术,1965年Giordmaine和Miller制成了第一台光学参量振荡器,他们用0,5。
2、红外光学晶体的产业化可行性研究报告北京玻璃研究院2009年5月20日一项目概况为了满足急剧增长的红外光学产品需求,实现产品结构调整和优化能力,加快高技术材料领域的产业化步伐,增强抵抗市场风险的能力,北京玻璃研究院根据研发孵化总体规划,在充分。
3、理想单色平面光波在晶体中的传播,光在晶体中传播的解析法描述,光在晶体中传播的几何法描述,光在晶体中传播的解析法描述,根据光的电磁理论,光在晶体中的传播特性仍然由麦克斯韦方程组描述,麦克斯韦方程组,均匀,不导电,非磁性的各向异性介质,晶体,中。
4、第一篇光学材料,第一节概述第二节光学玻璃第三节光学晶体第四节光学塑料,第一节概述,材料,可以直接制造成成品的东西,一,材料的分类,1,按化学组成,金属材料,无机非金属材料,有机聚合物及复合材料,2,按用途,建筑材料,耐火材料,光学材料,电工。
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7、第一个方程是决定离子相对振动的动力学方程,描写离子晶体中长光学波的基本方程,第二个方程表示除去正,负离子相对位移产生极化,还要考虑宏观电场存在时的附加极化,黄昆方程,长光学纵波的频率LO总是大于长光学横波的频率TO,LST关系,筐埋麻孽哑凰。
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11、1,EXIT,第七章 人工晶体2,激光晶体,激光晶体是可将外界提供的能量通过光学谐振腔转化为在空间和时间上相干的具有高度平行性和单色性激光的晶体材料。是晶体激光器的工作物质。 激光晶体由发光中心和基质晶体两部分组成。大部分激光晶体的发光中心。
12、晶体光学实验二解理,多色性,吸收性的测定,一,目的要求,1认识解理等级,了解同一矿物不同方向切面上解理缝的表现情况不同,学会解理夹角的测定方法,2认识多色性现象及其明显程度,了解同一矿物,不同方向切面上多色性表现情况不同,二,实验内容,1观。
13、第一章偏光显微镜分析,电磁波谱,2,自然光和偏振光自然光,自然界普通光源发出的光,如太阳光和灯光等,特点,在垂直光波传播方向的平面内,各方向都有光波的振动且振幅相等,偏振光,自然光经反射,折射,双折射或选择吸收等作用后,可转变为只在一个固定。
14、第4章晶体光学,7,1介电张量,一,各项异性介质的介电张量1,各向异性,是指介质的光学性质在不同的方向上有不同的值,或者两两不相等,或者至少有两个彼此不相等,晶体就是一种均匀的,透明的,但却是各向异性的介质,2,张量的基础知识零阶张量,标量。
15、1,第4章光在各向异性介质中的传输特性,主要内容一晶体的介电张量二几类特殊晶体及其特点三单轴晶体中的o光与e光四折射率椭球光率体五光在晶体界面上的双反射和双折射六晶体光学元器件,2,3,一晶体的介电张量,1. 张量的概念 把一个矢量与一个或。
16、实验四单偏光镜下的晶体光学性质一一矿物边缘贝克线糙面及突起2学时,验证性一预习内容:矿物的边缘贝克线糙面及突起特征,闪突起现象二目的要求:1 .进一步理解矿物边缘贝克线糙面突起及闪突起的含义;2 .根据矿物边缘糙面和贝克线移动方向来区分突起。
17、第6章光的双折射与光调制,光学教案,赵建林编著,普通高等教育,十五,国家级规划教材,高等教育出版社,高等教育出版社,高等教育电子音像出版社,6光的双折射与光调制,主要内容,6,1晶体的双折射现象,6,4偏振光的干涉,6,2晶体光学器件,6。
18、2整数定律,格子构造观点,晶体的晶棱和晶面对应于空间格子的行列和面网,面网交行列于结点上,晶轴上的轴单位就是行列上的结点间距,以结点间距a0,b0,c0为单位,晶面在晶轴上的截距系数之比一定为整数,Z,a1,a2,b1,b2,b3,b4,B。
19、第一节偏光显微镜及薄片制备,1,机械部分镜座,承受重力镜臂,装镜筒,可倾斜载物台,承载观察物,可转动,有0360度刻度及游标,固定螺丝,中央圆孔,固定弹簧夹2,光学部分反光镜,有平,凹两面,光线弱或用高倍物镜时用凹面下偏光镜,将自然光转变为。
20、4,4晶体光学元器件,4,4,1偏振器4,4,2波片和补偿器,4,4,1偏振器,1,偏振棱镜2,偏振片,概述,在光电子技术应用中,经常需要偏振度很高的线偏振光,除了某些激光器本身即可产生线偏振光外,大部分都是通过对入射光进行分解和选择获得线。