用干涉圖造句子,“干涉圖”造句

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正是電子可能通過雙縫中任意一個狹縫的可能*產生了干涉圖樣。

用該算法壓縮干涉圖,如要取得較高的壓縮比,干涉圖應具有較強的空間相關*,所以該壓縮算法適用於深空或海洋等探測領域。

問題的關鍵在於使用干涉圖樣,不同波長的相干光在不同位置會彼此增強或抵消。

當物體上沒有零位移區域時,雙曝光全息干涉圖上便找不到零級條紋。

這種情況下,同位語從句都是比較簡單.問題的關鍵在於使用干涉圖樣,不同波長的相干光在不同位置會彼此增強或抵消。

針對任意取向的雙軸晶體,計算了完整的偏光干涉圖,反映了相位分佈決定等*線、振幅分佈決定消光影的規律。

干涉圖造句

他們設計的實驗應該產出這樣的圖樣,產生光學干涉圖樣。

採用激光全息干涉測量技術測量了軸對稱型大功率晶體三極管温度場的全息干涉圖

測試中,當測試波前相對於參考波前的光程差是照明波長的整數倍時形成干涉條紋,由此而形成的二維圖就是干涉圖像。

當研究團隊將這一新建的細胞膜與霍亂毒素混合後,干涉圖樣發生如期的變化。

激光束一旦穿透膠片,即使其曝光; 然後該組織把光散*回到膠片上,與第一次曝光產生一個干涉圖象,即構成全息圖。

全息圖是一張記錄着干涉圖樣的感光膠片,這個干涉圖樣能產生立體圖像

全息干涉圖所提供的大量信息,需要計算機輔助計值。

莫塞拉博士和他的同事在esrf的*線束中旋轉紙卷,用計算機處理干涉圖樣結果。

建立了一維三路光纖激光陣列的相干組束實驗裝置,實現了三束光纖激光的相位鎖定,觀測到穩定的干涉圖樣。

重新設計了梅斯林光學干涉實驗光路,使干涉圖樣由原來的半圓變成了一個全圓。

這是因為這些相互作用改變了光透過蛋白質的速度,繼而改變了干涉圖樣。

然而,事實上我們所看到的是一個干涉圖樣,它符合兩條波的干涉規律。

返回的兩束光在分束器處匯合,產生由亮區和暗區組成的干涉圖案,圖案中,光波要麼相互抵消要麼相互增強。

和第一種全息圖一樣,新技術用激光形成干涉圖樣,日本大阪大學的光子物理學家SatoshiKawata説。

利用一種特殊的相位龍基光柵和偏振相移技術,可同時獲得四幅具有不同相移的干涉圖,由此可計算出被測物體的全場相位分佈,從而實現對動態過程相位的測量。

由樣品反*的光形成了干涉圖樣,為照相機所捕獲。

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