平面介质光波导的种类和特点。光纤的基本结构 单独的纤芯能否作为光波导?包层的作用是什么·光纤传输光的基本原理 什么是传输模、辐射模和消逝模·高中低级晶族的特点。什么叫双折射现象 。如何确定单轴和双轴晶体 。光探测器的基本参数及其含义 。光探测器只的物理效应有哪几类,有哪些典型效应光电倍增管的基本组成和作用 ,最早的光电探测器是谁在哪年发明的。 什么是三色原理,彩色重现 。
时间: 2024-04-04 21:30:32 浏览: 265
好的,我将逐一回答你提出的问题:
1. 平面介质光波导的种类和特点:
平面介质光波导有两种主要类型:矩形光波导和圆形光波导。其中,矩形光波导的特点是易于集成在微芯片上,而圆形光波导则具有更好的光传输性能和更小的光损耗。
2. 光纤的基本结构、单独的纤芯能否作为光波导、包层的作用是什么、光纤传输光的基本原理、传输模、辐射模和消逝模:
光纤的基本结构包括纤芯和包层两部分。单独的纤芯可以作为光波导使用,但会因为缺乏包层的保护而损失光信号。光纤的包层起到保护纤芯和控制光波传播的作用。光纤传输光的基本原理是全反射。光纤中的光信号可以分为传输模、辐射模和消逝模。传输模指的是沿着光纤轴向传输的光信号,辐射模指的是从光纤中部分或全部辐射出来的光信号,消逝模指的是沿着光纤轴向传输,但衰减得比传输模快的光信号。
3. 高中低级晶族的特点、什么叫双折射现象、如何确定单轴和双轴晶体:
高中低级晶族是指晶体中原子的排列方式,高级晶族具有复杂的晶体结构,低级晶族则结构相对简单。双折射现象是指光线在通过双折射晶体时会被分成两束,以不同的速度传播。单轴晶体的光学特性只与一条轴有关,双轴晶体的光学特性与两条轴有关,可以通过测量晶体的光学各向异性来确定晶体是单轴还是双轴。
4. 光探测器的基本参数及其含义、光探测器的物理效应有哪几类、光电倍增管的基本组成和作用、最早的光电探测器是谁在哪年发明的:
光探测器的基本参数包括响应度、暗电流、噪声等,响应度指的是光探测器输出信号与输入光信号之比,暗电流指的是在没有光照射的情况下光探测器的输出电流,噪声指的是光探测器输出信号中的噪声信号。光探测器的物理效应包括光电效应、光导效应、热释电效应等。光电倍增管是一种常用的光电探测器,由光阴极、倍增电极和收集极等组成,主要作用是将光信号转化为电信号并放大。最早的光电探测器是在1905年由德国物理学家E.Braun发明的。
5. 什么是三色原理、彩色重现:
三色原理是指红、绿、蓝三种颜色的光在一定比例下混合可产生其他颜色的光线。彩色重现是指利用三原色(红、绿、蓝)的光反射或透过不同的介质来表现出各种颜色的技术。
希望我的回答能够帮到你,如果你还有其他问题,可以随时问我哦。
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