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1.
全反射现象及其在集成光学中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
当光从光密介质nl射向光疏介质n2(n1>n2),入射角θ1。逐渐增大到临界角θc=arc sinn2/n1时,继续增大θl,使θ1>θc,光线将全部被反射回入射光所在的介质,此时,光疏介质中完全没有折射光产生.这就是我们所熟知的光的全反射现象. 全反射是一种普通常见的光学现象.由于全反射时,入射光的全部能量完全被反射而没有折射损失,所以许多光学仪器都利用全反射来改变光线的传播方向和使象倒转;在新兴的光学领域──纤维光学和集成光学中也利用全反射来传导光能量. 然而,全反射现象的实际过程是相当复杂的,远非几何光学中所描述的那么简单.尽管全反射时…  相似文献   
2.
集成光学是六十年代末期,在集成电子学和激光技术的基础上发展起来的一门新兴学科,是一门与光学、电子学和固体物理有关的交叉学科.集成光学主要是研究有关集成光路的理论、制造和应用.集成光路就是采用类似半导体集成电路那样的技术把一些光学元件(如激光器、光波导、耦合器、  相似文献   
3.
洪佩智  马少杰 《光子学报》1996,25(3):230-234
本文报道了 LiNbO3质子交换光波导 F-P 干涉型电场和电压传感器的结构、制备、工作原理、实验装置与测量结果.用半导体激光器(780nm)作光源,测量了器件对频率在20Hz~1KHz 电场的响应特性,着重测量并得到工频(50Hz)交流电场(幅值为8.3~75Vzms/cm)和电压(20~180Vrms)与调制光输出电压之间的关系曲线.实验研究表明:该器件的线性度为1.4%,电场灵敏度为61.4mVrms/Vrms/cm,电压灵敏度为25.6mVrms/Vrms;且具有结构简单、制作容易、几何尺寸小、光传输插入损耗低等优点;稍加完善,可望制成实用化器件.  相似文献   
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