衍射的造句
1.用内转换电子穆斯堡尔谱学方法,配合X衍射能谱研究了秦山核电站一期压水堆三回路海水中涡轮叶片的腐蚀。
2.用光子计数仪作光强检测装置,通过测量衍射后的光子计数的空间分布来演示光的波粒二象性。
3.选区电子衍射证实了SnO2是多晶态.
4.用X射线衍射方法测定了CSSB的晶体结构.
5.基于夫琅禾费衍射理论和巴比涅互补原理,提出了利用激光衍射对细丝直径进行动态测量的方法。
6.采用全波带法分析单缝衍射得出的一个似是而非的结论进行剖析。
7.对几种参数下的高斯光束衍射图样提取了重心坐标,研究了衍射图样的重心在空间的轨迹形状及拟合方程。
8.对微型可编程光栅用于光谱模拟的原理进行了分析,提出了一种利用基于梯度的最优化算法在衍射角固定时实现光谱模拟的方法。
9.当光阑孔径与波长相当或小于波长时,衍射场的纵向分量不能忽略,必须考虑光场的矢量非傍轴特性。
10.用计算机数值求解了高斯平面波场的狭缝菲涅耳衍射图样。
11.通过外观检验、壁厚测量、扫描电镜、能谱和X射线衍射,对省煤器管腐蚀原因进行了分析。
12.对X射线粉末衍射进行了指标化。
13.以一典型里斯特物镜为例,讨论了入射光束参数,物镜的孔径衍射及残余象差对聚焦光斑的影响等问题。
14.本文在现有的尖劈衍射解的基础上给出尖劈边缘附近声场的清晰图象,并深入地讨论它们的物理意义。
15.全面理解全息照相“干涉记录,衍射再现”的原理,并对其量化,作出定量解释。
16.当光阑孔径与波长相当或小于波长时,衍射场的纵向分量不能忽略,必须考虑光场的矢量非傍轴特性。
17.采用X射线衍射方法精确测定钨粉和钴粉的点阵常数。
18.介绍了一种采用激光单缝衍射法对细丝在线精密测量的方法和系统,阐述了其测量原理。
19.采用该控制系统的光栅刻划实践表明,所设计的光电式刻划控制系统已完全达到了高密度衍射光栅的亚微米栅距分度要求。
20.基于夫琅禾费衍射理论和巴比涅互补原理,提出了利用激光衍射对细丝直径进行动态测量的方法。
21.用四圆衍射仪测定了晶体结构。
22.入射偏振光通过空间周期电场作用下的液晶盒,一级衍射角和衍射光强受到电压的调制。
23.用X射线衍射、X射线光电子能谱、X射线电子探针、红外光谱等方法对分子筛进行了结构研究,并用阶梯扫描方法测得其晶胞参数。
24.采用不同的衍射角对微晶玻璃的应力进行测试,对应力结果进行了比较,分析了应力产生误差的原因。
25.根据菲涅耳衍射理论,采用微光学元件制作技术,通过三次套刻制作出八位相台阶的二元离轴菲涅耳透镜。
26.此法的实质是把衍射晶体学融合到高分辨电子显微学中。
27.前言:镜下鉴定和X射线粉末衍射分析结果显示,昌化鸡血石的“地”主要由地开石和高岭石组成,次要矿物有明矾石、埃洛石、石英和黄铁矿等。
28.在夫琅和费衍射近似下,散射系数和散射相函数可以由等效粒子数密度的粒度分布得到。
29.此法的实质是把衍射晶体学融合到高分辨电子显微学中。
30.麦克斯韦方程组:洛仑兹力,平面电磁波,辐射,光波,反射,折射,惠更斯原理,衍射,干涉现象。
31.此参考点是用于在设计中尽量减少障板边缘衍射的影响。
32.根据夫琅和费衍射原理,采用CCD来测量金属丝在拉力作用下的微小伸长量,对钢丝的杨氏模量进行了测量。
33.本文以完整的矢量衍射理论分析了光盘光学系统.
34.研究X射线反射式波带片衍射图形制造过程中的深度误差效应。
35.相位跃变的观点和边界衍射波理论,本文绘出了内脏式新光束激光器的初步理论分析。
36.利用矢量瑞利衍射积分公式,推导出非傍轴矢量高斯光束圆屏衍射的解析表示式。
37.一束电子波衍射的方式,同光波从一个反射光栅上弹回的方式完全类似,这真是不可思议。
38.激光衍射也指激光筛滤分析。
39.本文采用将高斯波束法,射线追迹和矢量衍射积分相结合的方法来分析单波束的点聚焦透镜天线。
40.且各级衍射光的偏振度随着透振方向的改变而发生周期性的变化。
41.通过测量多光束衍射强度,确定了斯托克斯参量.
42.对非傍轴光束的研究方法作了总结,使用角谱表示法和瑞利衍射积分公式对非傍轴矢量高斯光束的传输作了分析和比较。
43.根据氢氧化镍电极材料的X射线衍射谱线的各向异性宽化特性,提出层错结构表征方法。
44.因而,衍射测径的精度不再受CCD像元中心距大小的限制.
45.本文通过光栅衍射给出了用最小偏向角测光波波长的方法。
46.利用单缝夫琅和费衍射装置,通过转动使组成狭缝的一棱边与另一固定棱边形成分离间隙,进而使观察屏上的衍射条纹出现不对称分布现象。
47.分析衍射孔径、衍射距离、相息图位相阶数等参数对变焦位相菲涅耳透镜的影响,并以点光源相息图为例对该方法的可行性进行了实验验证。
48.镜下鉴定和X射线粉末衍射分析结果显示,昌化鸡血石的“地”主要由地开石和高岭石组成,次要矿物有明矾石、埃洛石、石英和黄铁矿等。
49.给出这种衍射元件的设计方法,与以往的衍射屏进行了比较。
50.该方法在现有衍射透镜加工设备分辨率条件下,可提高衍射透镜的衍射效率,增大衍射透镜的数值孔径。