光学系统杂光分析方法研究

来源 :中国科学院西安光学精密机械研究所 | 被引量 : 0次 | 上传用户:szlucky
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
其他文献
该文是在固体板中开展的时间反转法自适应聚焦理论和实验研究,主要研究了时间反转法在多径效应下的自适应聚焦过程,通过聚焦增益和主副瓣比值等参数详细分析了时间反转聚焦声
该论文对小型光泵亚毫米波激光的宽频特性及频谱精细结构进行研究.采用了半经典密度理论矩阵理论对亚毫米波激光过程进行理论分析,根据增益叠加原理对激光过程的九能级系统简
对于量子信息的发展,量子纠缠是极其特殊的和重要的,它在通信领域里扮演着十分重要的角色,例如如何把量子态进行隐形传送,如何对量子密钥进行分配,还有量子密集编码、量子计
量子信息学,是量子力学与信息科学相结合的产物,是以量子力学的态叠加原理为基础,研究信息处理的一门新兴前沿科学.量子信息学包括量子密码术,量子通信,量子计算机等几个方面
该论文总结我们在拉曼光谱和荧光光谱方面的研究成果,主要分以下三个部分:1.纳米ZnSe颗粒拉曼光谱的温度效应.采用简单的物理气相色法制备ZnSe纳米颗粒,通过控制生长条件可控
研究了Pr-Co-Cu-Ti化合物的相结构和内禀磁性;制备了矫顽力具有反常温度变化的沉淀硬化PrCo磁体,对其微观结构和磁性进行了详细地分析;另外,还系统研究了球磨纳米晶Gd的磁性
三元碱金属氢化物由于其含氢的质量密度较高,受到国内外科研工作者的广泛关注。其中,NaBH4既可用于热解制氢,也可用于水解制氢;NaAlH4中加入杂质以后可以有效降低分解温度。因此,
纳米技术与生物技术的交叉领域——生物纳米技术是今后很长的一段时间内科学研究的前沿和热点.生物纳米技术的长远发展目标是制备能自我维护,相互协调的生物纳米器件和生物纳
电介质种类繁多,功能各异,应用广泛。其中BiFeO3(BFO)具有很高的铁电居里温度(1100K)和很高的磁性转变温度(尼耳温度620K),具备铁电性和磁性的双重性能,在多功能器件方面具有潜在的应
应用多孔阳极氧化铝模板,结合电化学沉积方法是近年来发展起来的一种重要的制备纳米阵列的技术.在该文中,详细介绍了用该方法制备的铁氧化体纳米线阵列及其磁性.研究的结果表