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超星尔雅光电信息技术实验
超星尔雅光电信息技术实验
101
以下有关全息照相特点的描述中,正确的是()。
102
以下有关全息照相实验光路搭建的描述中,正确的是()。
103
以下()领域中会涉及到全息技术的应用。
104
全息照相包括波前全息记录和()两个过程。
105
在全息照相中,干涉条纹的形状和疏密反映了物光的位相分布的情况,条纹明暗的反差反映了()。
106
全息照片是参考光波和物光波干涉图样的记录,和原物体本身没有任何相似之处。
107
在全息照相实验中,物光波前再现就是利用光波衍射观察全息成像的过程。
108
全息照相对光源的相干性有很高的要求,只有激光才满足全息照相对光源的要求。
109
全息照相对背景光的要求较高,拍摄时不能有任何杂光出现。
110
只有红光能进行全息照相实验。
111
下列关于压电效应和压电材料的描述,正确的是()
112
给压电材料的两端加上一个周期性变化的电压,此时压电材料的几何尺寸会出现周期性变化,这种显现称为()
113
关于正压电效应,以下描述正确的是()
114
在《振动与压电陶瓷特性实验》中,我们利用了压电陶瓷的()
115
如图所示,以下说法中正确的是()
116
关于迈克尔逊干涉仪,以下说法中正确的是()
117
在《振动与压电陶瓷特性实验》中,当干涉条纹向内或向外移动了两环,即原来是亮条纹的位置,先变成暗条纹,再变成亮条纹,又变成暗条纹,再次变成亮条纹,对于这种变化,以下说法正确的是()
118
在《振动与压电陶瓷特性实验》中,当干涉条纹向内或向外移动了一环,及原来是亮条纹的位置,先变成暗条纹,再变成亮条纹,以下说法正确的是()
119
如图所示,以下说法正确的是()
120
根据实验中观察到的现象,以下对压电陶瓷的伸缩长度与加载电压关系的论述中,正确的是()
121
当迈克尔逊干涉仪调到理想状态时,其干涉条纹是一系列的同心圆环,如果用红光做光源,以下说法正确的是()。
122
在《振动与压电陶瓷特性实验》中,一定要调到同心干涉圆环出现,才可以开始实验测量。
123
在《振动与压电陶瓷特性实验》中,我们利用了压电材料的正压电效应。
124
在《振动与压电陶瓷特性实验》中,当看到干涉条纹的亮纹移到了暗纹位置,说明压电陶瓷的长度发生了一个波长的变化。
125
在《振动与压电陶瓷特性实验》中,当看到干涉条纹的亮纹向外移动了两环,此时压电陶瓷的长度发生了半个波长的变化。
126
当迈克尔逊干涉仪调到理想状态时,其干涉条纹是一系列的同心圆环,如果用红光做光源,干涉环的中心一定是一个红色圆斑。
127
阿贝成像理论认为透镜的成像分为两步,第一步是通过物的衍射光在透镜频谱面上形成空间频谱,也就是衍射引起分频作用。下面有关阿贝成像原理中的频谱面的说法中,正确的是()。
128
以下能够在Θ调制实验中用作光源的是()。
129
根据阿贝成像理论,如果在频谱面上设置各种空间滤波器,挡去频谱某一些空间频率成份,则将会使像发生变化。根据阿贝成像原理,如果在频谱面上放置一个小孔滤波器,下面有关成像的描述中正确的是()。
130
以下有关Θ调制板的论述中正确的是()。
131
以下有关Θ调制板的设计方案中,可行的是()。
132
在一个由红光半导体激光器、聚焦透镜、准直透镜、一维光栅和傅里叶变换透镜组成的阿贝成像实验系统中,能够替代一维光栅的光学元件是()。
133
?以下光源中能在Θ调制实验中用作光源的是()。
134
图中所示是阿贝成像的光路示意图,下面对该图的描述正确的是()。
135
在阿贝成像实验中,一维光栅、正交光栅和三维光栅的作用是()。
136
在Θ调制实验中用到的Θ调制板,实际上就是一个()。
137
根据阿贝成像理论,如果要在像平面上观察到像,则至少要()级衍射光通过光阑或物镜孔径。
138
传统的成像原理着眼于点的对应,物像之间是点-点对应关系。
139
阿贝成像理论是将成像过程分为两步,第一步是通过物的衍射光在透镜后焦面(频谱面)上形成空间频谱,即衍射所引起的分频;第二步是代表不同空间频率的各光束在像平面上相干叠加而形成物体的像,这是干涉所引起的合成作用。
140
在阿贝成像原理中,物体的像是频谱面上的光束在像平面相干叠加的结果。
141
图中所示是阿贝成像的光路示意图,其中付氏面位于透镜L3的焦平面上。
142
傅里叶光学中,光栅的傅里叶分量±1级为直流分量,±2级为基频分量,这一特点体现了物的空间频率。
143
根据阿贝成像理论,如果在付氏面上放置一个孔径非常小的光阑,使得只有0级衍射能通过,则在像平面上虽然有光照,但不能形成图像。
144
以下有关电光调制实验中光学系统构建中,正确的光电元件摆放顺序是()。
145
在晶体的电光调制实验中,调节激光管,使入射光平行于晶体的光轴,同时,使光束通过各光学元件中心。调节起偏器和检偏器正交,可在白屏上可观察到如下图样: 以下关于此图样的说法中,错误的是()。
146
图中三幅图是在晶体的电光调制实验中观察到的干涉图样。对于这些干涉图样,以下说法中错误的是()。
147
在晶体的电光调制实验中,半波电压是一个重要的实验参数,以下有关半波电压的描述中,错误的是()。
148
电场引起的晶体折射率的变化可以表示为 以下对式中等号后面第二的描述中正确的是()。
149
以下有关晶体电光效应的描述,正确的是()。
150
晶体的电光调制实验是光辐射调制实验的内容之一,光辐射调制从原来上来说,可分为内调制与外调制,根据光辐射调制的这种分类依据,晶体的电光调制实验是属于()。
151
晶体的电光调制可以分为横向电光调制和纵向电光调制两种,其中横向电光调制指的是()。
152
晶体的电光调制可以分为横向电光调制和纵向电光调制两种,其中纵向电光调制指的是()。
153
晶体的电光效应指的是()。
154
通常将电场引起的晶体折射率的变化表示为
155
通常将电场引起的晶体折射率的变化表示为 其中等号后第三项给出的是晶体的折射率受电场强度的二次项所引起的变化,称为二次电光效应。
156
一般来说,晶体的一次电光效应要比二次电光效应显著。
157
晶体的电光调制实验中,半波电压越小,则需要的调制信号电压也小。
158
以下所列出的光学元件中,在半导体激光泵浦固体激光实验中,可以不使用的是
159
组成半导体激光泵浦固体激光的基本要素包括()。
160
以下有关半导体激光泵浦固体激光优势的描述中,正确的是()。
161
本课程所开展的《半导体激光泵浦固体激光实验》中,使用了中心输出波长为808nm的半导体激光器泵浦YVO4晶体产生激光的方法,在这个实验中,如果使用了倍频晶体,则以下有关激光输出镜所输出的激光波长的结果中正确的是()。
162
图中所示是一种半导体激光泵浦固体激光的实验装置示意图,你认为在这个示意图中,在哪两个面上通过镀膜,能够组成该系统的光学谐振腔()。
163
组成激光器的三个基本要素是()、()和()。
164
一般来说,激光具有单色性好、()、方向性好和能量密度高等四个方面优良特点。
165
图中所示是半导体激光泵浦固体激光的一种实验原理示意图。一般将这种结构称为()。
166
激光倍频技术常用的三种匹配方法分别是相位匹配、()和温度匹配。
167
本课程所开展的《半导体激光泵浦固体激光实验》中,使用了中心输出波长为808nm的半导体激光器泵浦YVO4晶体产生激光的方法,在这个实验中,如果不采用倍频晶体,则激光输出镜所输出的激光波长为()纳米。
168
在用中心输出波长为808nm的半导体激光泵浦以YVO4为工作物质的固体激光实验中,实验中所用的KTP晶体只起倍频作用。
169
图中所示是半导体激光泵浦固体激光的一种实验原理示意图。 一般将这种结构称为侧面泵浦。
170
图中给出的是红、白、蓝三种颜色的LED的P-I特性曲线图。
171
图中所示是LED的伏-安特性曲线,其中AB段称为()。
172
图中所示是某种型号的红、白、蓝三种颜色的LED的P-I特性曲线,根据此特性曲线,你认为在相同注入电流下哪钟颜色的LED输出功率最高?()
173
如图所示是LED的V-I特性曲线,根据图中所示的信息,当LED用于光辐射的调制时,其在此图的工作区域应该选择在()。
174
图中所示是LED的伏-安特性曲线,对此LED的伏-安特性曲线,以下说法正确的是()。
175
根据对光辐射调制方法的分类,音频信号的光纤传输属于()。
176
在《音频信号的光纤传输实验》中,我们采用的是THKGT-1型光纤音频信号传输实验仪,从整体来看,该试验仪由光信号发送端、()和光信号接收端三个部分组成。
177
音频信号的光纤传输实验中所用的光源是()。
178
对光源的内调制来说,与半导体激光器相比,发光二极管的缺点是()。
179
如果用三个光电元件来表示音频信号的光纤传输实验,应该是发光二极管(LED)、()和光电探测器。
180
音频信号的光纤传输实验中是以LED作为光源的。
181
音频信号的光纤传输实验可以用半导体激光器做光源。
182
音频信号的光纤传输实验本质上是一个光辐射的内调制实验。
183
内调制指的是对光源本身的调制,最直接的方法是利用光源的P-I特性,改变光源的注入电流来,进而改变光源的输出功率。
184
如图所示是光纤的结构示意图,图中序号为3的部分,应该是光纤的()。
185
如图所示是光纤的结构示意图,如果图中所示序号为1的部分材质的折射率为n1,序号为2的部分材质折射率为n2,则以下有关n1和n2的关系中,正确是()。
186
光纤包层的直径一般为()微米。
187
与基于发光二极管为光源的内调制而言,基于半导体激光器的内调制技术的显著优点是()。
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