• 共振腔。構成這兩反射面的只須平滑的半導體表面(利用不同介質有不同的折射率來形成全反射),由於半導體有整齊的晶體結構,所以很容易造出光滑同平行的表面,而半導體的高折射率亦很易形成全內反射。光學共振器使得半導體內產生的在兩平行的晶體表面間反復來回而激發更多...
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  • 参量振荡主要包含两个关键部分:一个光学谐振腔和一个非线性光学晶体。光学谐振腔主要用于和两个输出中的至少一者相共振。在非线性光学晶体中,泵浦,信号和闲频相互重合。三个不同频率的相互作用导致信号光波和闲频光波的幅度增益(参量放大)和与之相对应的泵浦幅度衰减。增益使得共振光波(信号...
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  • 共振腔,又称谐振腔、光学谐振腔,是指特定波長的波在長度固定的腔體內共振。在共振腔內的共振現象擁有較好的振幅。因為腔體的兩端是共振的節點,所以波共振時,腔體長度必須為半波長的整數倍。種類有環形共振腔、波動維電磁波的光學共振腔、微波共振腔……等等。 光學共振腔是雷射組成的三元素之一,可以依照反射面的存...
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  • 鑷、光學鑷子或鉗(英文:optical tweezers)是一種通過高度聚焦激光束产生力(量级通常为皮牛顿级)移動微小透明物體的裝置。其中把持物體的區域也稱爲阱 (optical trap),相應的技術稱作光學捕捉 (optical trapping)。這種技術可以用於移動細胞或病毒顆粒,把細...
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  • 激光 (redirect from 雷射)
    率)很高、单色性好、相干性好等。產生激光需要“激發來源”、“增益介質”、“共振结构”這三個要素。 阿尔伯特·爱因斯坦在1916年首先描述了原子的受激辐射與自發輻射的關係。在此之后人们很长时间都在猜测,这个现象可否被用来加强场,因为前提是介質必须存在着群數反轉(或譯居量反轉/粒子数反转)的狀態。在...
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  • 原子线滤波是物理科学中用于过滤电磁辐射的高效光学带通滤波,工作过程精准,而且信号损失极小。原子线滤波的工作原理是吸收或共振原子蒸气光谱线,所以也称原子共振滤波。 原子线滤波主要分三大类:吸收-再发射原子线滤波、法拉第滤波,以及福格特滤波。吸收-再发射滤波...
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  • 致游離或電離是光子與原子或分子的交互作用導致離子形成的物理過程。 不是每個光子遇到原子或離子都能使它致游離。致游離的機率與致游離截面相關聯,這取決於子的能量和所考慮的目標。對於能量在電離閾值以下的子,致電離截面接近於零。但隨著脈衝雷射的發展,它變得可能創造非常高密度、相干多光子致游...
    6 KB (727 words) - 02:00, 30 September 2020
  • 由于产生的声音强度与强度成正比,因此使用强激光代替太阳照射样品;这项技术被称为激光声光谱(LPAS)。 灵敏的麦克风替代了人的耳朵,麦克风的信号通过锁相放大器进行放大和检测。把气体样本封装在圆柱形气室之中,可以通过调制样品单元的共振频率实现对声音信号的放大。 通过悬臂梁增强型共振...
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  • 光速 (redirect from 的运动速度)
    人們同樣假設光速具有各向同性,也就是獨立於測量的方向。科學家在不同方向的磁場內對原子核的核能級發射光譜進行測量(對鐘實驗),又對旋轉共振器進行觀測(見邁克生-莫立實驗),所得結果已對光速的各向異性設下了非常嚴格的上限。 根據狹義相對論,一個靜止質量為m、速度為v的物體含有能量γmc2...
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  • 太阳帆 (redirect from )
    太陽帆(也稱為帆,特別是它使用來自於太陽以外的光源時)是使用巨大的薄膜鏡片,以太陽的輻射壓做為太空船推進力的一種計划。輻射壓非常小,但不同於火箭的是,太陽帆不需要燃料。推進力雖然很小,但是只要太陽繼續照耀著,太陽帆就能繼續運作。 太陽能集熱、溫度控制面板和陽光下的樹蔭都可以視為特殊的太陽帆,太...
    9 KB (1,348 words) - 07:21, 30 September 2022
  • 陷阱由四極子式分佈的弱磁場,以及六束圓偏振、紅失諧(英语:Laser detuning)、且相互交叉的光學糖蜜(英语:Optical molasses)光束所構成。當原子遠離陷阱中心的磁場零(兩線圈之間)時,其能階之間的躍遷頻率會因塞曼位移隨空間的改變,從而逐漸與六道光束的頻率達到共振...
    10 KB (1,209 words) - 05:59, 8 October 2024
  • PsaB的二聚化。末端电子受体FA和FB位于称为PsaC的9kDa蛋白质中。 色素分子的激发诱导在天线复合物中的电子转移。 天线复合物由附着在两种蛋白质上的叶绿素和类胡萝卜素分子组成。 这些色素分子在光子激发时从光子传递共振能量。天线分子可以吸收可见光谱内的所有波长的。 这些色素分子的数量因生物而异。例如,蓝细菌Synechococcus...
    17 KB (1,700 words) - 03:11, 18 October 2023
  • {d}{f}}\end{bmatrix}}} 光學轉化矩陣分析此時就可以決定一個波導的穩定性(等同於共振器),意即RTM可以找出可以週期性地再聚焦,並待在波導內的狀況。我們可以找到系統中所有的”eigenrays”,入射向量在每個mentioned sections的波導乘上一個實數或是複數的...
    13 KB (2,073 words) - 07:54, 21 December 2023
  • 光学晶体管 (redirect from 开关)
    来自栅极场的光子从侧面进入腔体,每个光子与另外的“控制”场相互作用,改变单个原子的状态以与腔体共振,从而改变场的共振波长并阻挡透射源字段,从而“切换”“设备”。 虽然改变的原子仍未被识别,但量子干涉允许从铯中回收门子。 单门光子可以重定向包含多达两个子的源场,然后阻止门子的检索,高于正增益的临界阈值。...
    13 KB (1,783 words) - 10:16, 25 April 2021
  • 例如采用分束将一束单色光束分成两束后,再让它们在空间中的某个区域内重叠,将会发现在重叠区域内的强并不是均匀分布的:其明暗程度随其在空间中位置的不同而变化,最亮的地方超过了原先两束强之和,而最暗的地方强有可能为零,这种强的重新分布被称作“干涉条纹”。在历史上,干涉现象及其相关实验是证明...
    62 KB (11,069 words) - 23:13, 21 August 2024
  • ,取而代之的是360度整圈的探测,用扇型射束旋轉打在固定而非旋轉的探测上。 bulky是一項昂貴且脆弱的光電倍增管,所以漸漸地被較好的探测取代,氙游離腔探测列曾經用在第三代機器中,也增加了較多的解析度和敏感度,但最終這兩項技術都被固態探测取代:一個矩形、固態的發光二極體,並鍍上螢...
    37 KB (5,293 words) - 15:15, 14 August 2024
  • 分解離子成像,或更普遍地來說,產物成像是一種測量化學反應或分解產物速度分佈的實驗技術 。 該方法使用二維偵測,通常是微通道板,來擷取透過共振增強多光子離子化之態選擇後的離子到達偵測的位置。第一個分解離子成像實驗是由大衛·錢德勒(David W. Chandler)和保羅·休斯頓(Paul L...
    12 KB (1,709 words) - 04:54, 29 June 2017
  • d} 則是旋的長度。在光學隔離中,旋轉角度被特別設為45度。 另外,任何種類的光學隔離(不僅是法拉第隔離)都需要某種非互換性機制。 偏振相關隔離,又稱法拉第隔離,由三個部分組成:一個輸入偏振片(起偏,偏振方向為垂直)、一個法拉第旋、以及一個輸出偏振片(又稱檢偏,偏振方向為45度)。...
    6 KB (978 words) - 18:22, 15 August 2022
  • 等离子体(CPP)、楔形表面等离子体(wedge)以及混合-等离子体波导和网络。伴随着SPP在金属中传播的耗散损失可以通过增益放大或将其与光纤和耦合共振器波导等光子元件组合成混合网络来缓解。这种设计可以产生前面提到的混合等离子体波导,它在的衍射极限的十分之一的范围内表现出亚波长模式,同时还有可接受的传播长度。...
    14 KB (1,981 words) - 22:06, 3 February 2023
  • 在使用时并不严格区分。这一干涉仪的特性为,当入射的频率满足其共振条件时,其透射频谱会出现很高的峰值,对应着很高的透射率。法布里-佩罗干涉仪这一名称来自法国物理学家夏尔·法布里和阿尔弗雷德·佩罗。 法布里-佩罗干涉仪的共振特性和二项色性滤镜所利用的共振特性是相同的。实质上,二项色性滤镜是由很薄的法布...
    12 KB (2,052 words) - 03:21, 4 July 2024
  • 此類材料可以將許多的光學主動或是被動功能生長製作在同一塊晶片上。最初的光學積體電路範例,分散式布拉格反射雷射,僅僅簡單的包含兩個部分:一個增益區與一個分散式布拉格反射共振腔區。隨後的所有現代單晶片可變波長雷射(monolithic tunable laser)、廣範圍可變波長雷射(widely...
    4 KB (565 words) - 01:26, 27 July 2024
  • 年处的两个黑洞合并所發射出的引力波信号。之後,又陸續探測到多次重力波事件。 最早实际投入運作的引力波探测是1960年代美国马里兰大学的约瑟夫·韦伯(英语:Joseph Weber)制造的铝质实心圆柱,通常称为「棒状探测 」,是一種「共振质量探测」。1969年,韦伯宣称他的探测...
    47 KB (6,538 words) - 03:54, 14 July 2023
  • 该技术的理论基础是在激光共振腔中的不同模式间引入固定的相位关系,这样产生的激光被称为锁相激光或锁模激光。这些模式之间的干涉会使激光产生一系列的脉冲。根据激光的性质,这些脉冲可能会有极短的持续时间,甚至可以达到飞秒的量级。 尽管激光被称为最纯色的,它仍然不是一种具有单一频率或波长的...
    14 KB (2,401 words) - 00:06, 7 January 2024
  • 屈度計(英语:Vertometer):用於確定鏡片,例如眼鏡、隱形眼鏡、和放大鏡等,的折射率。 DNA排序(英语:DNA sequencer)也可以視為光學儀器。因為它們分析特定核苷酸DNA鏈發射的強度和"顏色"。 表面電漿共振儀:使用折射來測量和分析生物分子之間的相互作用。 極化控制器(英语:Polarization...
    2 KB (277 words) - 16:59, 29 July 2023
  • 深度是 τ s ∼ 10 − 6 {\displaystyle \scriptstyle \tau _{s}\,\sim \,10^{-6}} 而可與主環深度比較的事實得到支持。 環的高厚度的原因在於木星磁圈的電磁力刺激到塵埃的軌道傾角及軌道離心率。環的外部邊界與強力3:2羅倫茲共振(Lorentz...
    36 KB (4,207 words) - 06:31, 15 May 2023
  • Fleischmann發現,但是由Van Duyne在1977年解釋此現象。. 共振拉曼光譜 當分子或晶格的激發源的頻率與電子躍遷之頻率極相接近時,其一些振動模式之強度將大幅增加,此現象稱之共振拉曼效應。 表面增強共振拉曼光譜 一個結合共振拉曼光譜現象和接近表面增強拉曼強度的技術,且激發源的頻率極相接近於被分析的分子的最大吸收。 自發性拉曼光譜...
    13 KB (1,921 words) - 16:05, 9 October 2024
  • 而测得的光谱的一种测量技术。其测量是在时域或者空间域展开的。它能运用于各类谱学,包括可见光谱学、红外谱学(FTIR)、核磁共振以及核磁共振谱学成像、质谱学和电子自旋谱学。有几种测量的时间相干性的方法(参见场自相关词条),包括连续波迈克尔孙或者傅里叶变换光谱仪以及脉冲式傅里叶变换光谱摄像法(一...
    4 KB (764 words) - 16:13, 17 November 2020
  • 這些是單色,沒有高方向性,而且也不太據有相干性,這是因為電子的隨機分佈使得釋放子的時間及位置不一所致。 放置在通頻磁鐵/波荡縱向二個末端、互相平行的反射鏡形成共振腔(這是所有激光產生都有的),由電子動力轉化的在兩鏡之間來回反射而形成駐波而共震,特定波長的...
    10 KB (1,558 words) - 03:17, 3 August 2024
  • 共振成像由于分辨率不够,无法用于形态组织成像,而共焦显微技术则缺少毫米级的穿透能力。 光学相干断层扫描是基于弱相干干涉学理论发展的。在传统的干涉学中需要使用相干长度很长的源,因此通常选用激光作为干涉源,相干长度通常达到数米。而在光学相干断层扫描技术中,由于使用了宽带...
    27 KB (3,954 words) - 19:26, 11 March 2023
  • 發射器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser,簡稱VCSEL,又譯垂直共振腔面射型雷射)是一種半導體,其雷射垂直於頂面射出,與一般用切開的獨立晶元製程,雷射由邊緣射出的邊射型雷射有所不同。 在製作的過程中,VCSEL比邊射型雷射多了許多優點。邊射型雷射需要在製...
    9 KB (1,592 words) - 12:38, 3 December 2022
  • 共振(英语:Resonant inverter)逆變转为高频交流电,供灯管使用。共振逆变无论输入电压如何,输出的电流强度都趋为稳定。因此普通节能灯基本不可调,并且会随着调使用缩短寿命,甚至突然报废。节能灯若要调使用,需要使用特殊种类的电子镇流器。 节能灯的...
    54 KB (6,029 words) - 03:04, 17 June 2024