首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
2.
3.
4.
葛方兴 《激光杂志》1983,4(3):141-145,148
本文介绍了用全息双曝光真空内拍法检查航空轮船内部缺陷的实验结果。讨论了全息图中干涉条纹与轮胎内部缺陷的关系。  相似文献   

5.
本文结合我们实验中的经验,总结出了全息记录实验中的四个技巧,可使全息工作者事半功倍,顺利地完成实验工作.  相似文献   

6.
7.
8.
本文指出调Q红宝石激光器的单纵模选择是非常困难的。若激光器的两个相距较远的纵横同时振荡,纵虽用单脉冲一次照全息像,在其再现像上也会有干涉条纹出现。这种全息干涉条纹的出现实际上是相干长度呈现周期性的表现。只要采取相应措施保证单纵模运转,就可以消除这种现象。本文还指出提高相干度的办法。  相似文献   

9.
电光调制系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
马玲  沈小丰  王杰 《电子工程师》2007,33(3):38-39,58
调制是光电系统中的一个重要环节.光辐射的调制是指改变光波振幅、强度、相位或频率、偏振等参数使之携带信息的过程.调制的目的是对所需处理的信号或被传输的信息进行某种形式的变换,使之便于处理、传输和检测.目前用得较多的是电光调制、声光调制等方法.文中介绍的电光调制系统主要是验证电光调制原理以及介绍电光调制在激光通信方面的应用,通过此系统了解晶体电光调制的原理和实验方法,以便在此系统中测量晶体的半波电压、电光系数和消光比等参量.  相似文献   

10.
梁嵘  曹芒 《光电子.激光》1998,9(3):207-209
软X射线激光全息术采用短波长X射线激光光源,从而可获得空间分辨率很高的三维全息图,但目前它还存在许多问题。用计算机来模拟仿真提供了一种有力手段。本文采用方块、英文字母、汉字等作样品,对无透镜傅利叶变换软X射线激光全息术作了模拟仿真,其结果和可见光全息实验及理论都相符合。  相似文献   

11.
高平均功率热补偿电光开关   总被引:1,自引:0,他引:1  
慨述了高平均功率激光器电光开关中产生的热光退偏和波前畸变,介绍了采用KTP和DKDP晶体热补偿电光开关的原理和技术。  相似文献   

12.
本文介绍了一种电光调制的新方法。与一般的电光调制过程相比较,具有半波电压低,通光孔径大等优点。实验结果与理论分析极其相符。  相似文献   

13.
飞秒全息术   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了飞秒全息的分类、工作原理和进展,讨论了飞秒全息的实验要求和分辨率。对飞秒全息术在光信息处理、成像技术和微加工技术等方面的应用进行了详细介绍。  相似文献   

14.
一种新的三维漫射体真彩色彩虹全息术   总被引:2,自引:1,他引:2  
提出了一种用单波长激光制作真彩色彩虹全息图的新方法。该方法的要点在于记录彩虹全息图H2时,使用了合成狭缝技术。因而大大提高了光能利用率,并使再现像的彩色还原性易于控制。给出了理论分析与实验结果  相似文献   

15.
分析比较了当前各种光电转台的结构特点,为结构方案的定型提供了充足的依据。从转台的基本框架结构、支承方式、动力源、驱动方式到轴系结构等方面都进行了具体的设计分析,并进行了校核计算及误差分析。最终确定了精密光电转台的结构方案,根据本方案研制的转台测试达到了很高的精度,验证了精密光电转台结构方案的合理性。  相似文献   

16.
水下光电探测系统现状与发展   总被引:15,自引:4,他引:11  
蒋鸿旺 《激光与红外》1999,29(3):136-138,147
主要阐述了水下光电探测系统的技术关键,现状,典型系统和发展。  相似文献   

17.
提出了一种像素化全息显示技术,并在实验中获得成功。这种显示技术可以解决阻碍显示全息发展的3个主要因素,为显示全息的广泛应用和市场开发提供一种新的方法和途径。  相似文献   

18.
光电稳定平台框架结构探讨   总被引:3,自引:0,他引:3  
薛丹 《光机电信息》2011,28(3):33-36
介绍了机载光电侦察稳定平台的几种框架形式,从稳定原理方面分析了各自的优缺点,并指出随着光电侦察技术及装备的发展,四框架两轴稳定平台系统是最佳的选择方案.  相似文献   

19.
我们研制出一种新型兰敏的光致聚合物全息记录材料,并提出再聚合固定全息再现峰值波长的方法。这种记录材料由增感剂,引发剂,链转移剂,单体和成膜物组成。用本材料记录的全息图衍射效率可达95%以上,且防潮,耐高温等。  相似文献   

20.
报道了一种He-Ne激光泵浦的电光混合型双稳系统在长延时下的动力学存储功能。在该系统中实现了直至51位二进制信息码的写入和存储。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号