Содержание
- 3. Задача 3. Ковган Кирилл Принцип просветления оптических деталей. Оценить минимальную толщину и величину показателя преломления диэлектрической
- 4. Просветление оптики
- 7. Задача №4 по дисциплине «Оптикоэлектронные измерители в навигации» Выполнил: ст. гр. ИВК-18-1Б Быков М.С
- 8. Интерферометр Майкельсона
- 10. Интерферометр Фабри-Перо
- 14. Агеева Полина 5 вопрос Задача 5 Интерферометр Ллойда. Оценить ширину интерференционной полосы для монохроматического света 1550
- 15. X=(1550*10^(-9)*0,01)/4,5*10^(-6)*2=1,72*10^(-3)
- 16. Задача 6. Выполнил: Каменев В.-А. Д.
- 17. Интерферометр Рэлея. Оценить на сколько и в какую сторону сместятся интерференционные полосы при замене в одном
- 18. Решение:
- 19. Пример:
- 20. Задача №7 (Новикова Татьяна) Френелевское отражение. Определить сдвиг Гуса-Хенхен для пучка ТЕ моды (632 нм) из
- 22. Задача для курсового проекта №8 Выполнил: ст. гр. ИВК-18 Неволина Елена Сергеевна
- 25. Задача 9. Модовая спектороскопия Шаврин Игорь
- 26. схема установки модовой спектроскопии
- 27. Задача 10 (Абдулов Роман) Метод измерения степени сохранения поляризации
- 28. схема установки для измерения степени сохранения поляризации
- 29. При распространении одной поляризационной моды в волокне происходит перекачка мощности в ортогональную моду, а также присутствует
- 30. Осциллограммы интерференционного сигнала, слева – при вводе линейно-поляризованного излучения в световод под углом 45º к оптическим
- 31. Параметры полученной интерференционной картины зависят от интенсивностей мод на выходе исследуемого волокна следующим образом: Где Imin,
- 32. Из формул получаем выражение для искомого отношения: Таким образом, зная Imin и Imax, можно определить величину
- 33. методы определения типа поляризации излучения По типу поляризации излучение делится на: 1)линейно-поляризованное 2)эллиптически-поляризованное 3)циркулярно- поляризованное 4)неполяризованное
- 34. Для определения типа поляризации, а также для измерения поляризационных параметров излучение исследуют с помощью поляризаторов (
- 35. Исследуемый пучок излучения (1) переходит через анализатор (3), плоскость пропускания которого может поворачиваться вокруг оптической оси
- 36. Оценить чувствительность кварцевой ВБР к упругой деформации. Задача 11 Ирина Вильгельми
- 38. Задача 12 ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР МАХА-ЗАНДЕРА – МОДУЛЯТОР ИНТЕНСИВНОСТИ, РАССЧИТАТЬ ПОЛУВОЛНОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ДВУХПЛЕЧЕВОГО МОДУЛЯТОРА НА ПОДЛОЖКЕ
- 39. Схематическое представление модулятора интенсивности
- 40. Решение задачи
- 44. Задача 14 Выполнил: Зыков Алексей
- 45. 14)Кварцевая пластинка (двулучепреломление ) толщиной 0,5 мм между скрещенными поляризаторами. Какие длины волн видимого диапазона будут
- 47. Скачать презентацию












































Рамка с током в однородном магнитном поле
Нейтронное излучение: опасности и перспективы
Строение вещества, атома
Потенциал электрического поля. Разность потенциалов
Демонтаж рулевого управления автомобиля
Презентация на тему Биологическое действие радиоактивных излучений
Наблюдение сплошного и линейчатого спектров излучения
Манипулятор. Занятие 3
Дирижаблестроение. Тема № 1
Классификация подъемно-транспортных машин
Процедура работы с браком
Основные понятия кинематики. Простейшие движения твердого тела
Квантовая оптика
Шкала звуковых частот
Семинар для учителей
Методы измерения потерь в оптических волокнах
Определение перемещений. Лекция 6
Энергосберегающие технологии в быту
النظرية الذرية الحديثة
Решение задач с использованием понятия массовая доля
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля
Сравнительная характеристика проводниковых материалов. Медь и алюминий
Potential Flow Theory
Диэлектриктер физикасы
Значение визуальной демонстрации опытов Бернулли
Разработка технологического процесса ремонта и электронной диагностики блока управления антиблокировочной системы
Электрический ток в полупроводниках
Электромагнитная индукция