光栅的造句
1.本文提出运用光栅图像矢量化的方法辅助矢量刺绣画稿的快速设计。
2.借鉴传统电视扫描原理,推导出光栅扫描参数之间的关系式、光栅亮度表达式及光束调制性能参数表达式。
3.设备周围采用安全光栅及检测组件的光电开关,提高了员工的安全性和减少了设备的故障率。
4.光纤光栅以其抗电磁干扰、体积小、寿命长、柔韧性好等特点,是构成智能服装的最具潜力的材料。
5.利用弧形光栅尺的旋转微位移测量功能,组建一组测量体系,用于测量巨型转轴的扭矩。
6.借鉴传统电视扫描原理,推导出光栅扫描参数之间的关系式、光栅亮度表达式及光束调制性能参数表达式。
7.本文介绍了光纤布拉格光栅的光学特性和光谱特性,介绍了相位掩膜法制作光纤光栅的相关实验。
8.分析表明,瞬态饱和光栅作用不足以用来解释对撞锁模技术提高饱和吸收体脉冲压缩效率的物理机制。
9.文中首先分析了光谱解析系统的工作原理,详细介绍了凹面光栅的分光过程。
10.系统采用了平面衍射光栅、专用阵列探测器、对数放大器以及高稳定恒流源,有效地提高了仪器的整体性能,同时降低了生化分析仪的成本。
11.卓特立体科技有限公司现提供专业大幅面立体光栅材料,具有立体感强、透明度高、制作工艺简单、易学易会的特点。
12.利用CD和DVD光盘片进行了实验,用光栅衍射法测定了光盘轨迹间距和光波的波长。
13.系统由光源、光阑和聚光镜、标尺光栅、显微物镜及CMOS电子目镜组成,光栅图像进入PC机,采用软件进行细分。
14.研究了应用于微型光谱仪的平场全息凹面光栅的设计方法,提出了全局优化和反向优化的设计思想。
15.雷达光栅扫描坐标变换器是雷达光栅扫描显示系统的关键部件。
16.提出了一种新型PZT的动态调制光纤光栅应变力测量技术。
17.对于制作和设计线性啁啾光纤光栅用作色散补偿器,本文具有一定的理论参考价值。
18.利用一种特殊的相位龙基光栅和偏振相移技术,可同时获得四幅具有不同相移的干涉图,由此可计算出被测物体的全场相位分布,从而实现对动态过程相位的测量。
19.将光栅干涉仪绕其对称轴转过一角度,得到第二个像。
20.介绍利用ZEMAX软件设计平场全息凹面光栅方法。
21.还指出仅当柱面或平面光栅时,才能形成二阶子午无离焦平场和弧矢无象散圆场谱面。
22.该单色仪通过延罗兰圆,移动出射狭缝来扫描波长范围。该圆的直径与光栅曲率半径。
23.同时介绍了金息母光栅所用材料,镀膜机的清洗和分离器具的结构。
24.步进电机的驱动和光栅尺信号的处理。
25.为提高分光仪器的性能,采用两个椭球面镜和一个椭球面消像差光栅分光。
26.文中首先阐述了扫描隧道显微镜的测量原理,在此基础上对应显微镜测得的光栅图像进行处理、计算,得到光栅光数。
27.也可另选增加电子尺或光栅及显示器,精确显示油缸位移状况,达到所需工作目的。
28.为了防止突然断电时造成数据错误,。com增量式光电轴角编码器通常采用零位光栅提供绝对零位信号。
29.入射狭缝及光栅固定起来,出射狭缝扫描过罗兰圆。
30.提出了一种基于斜光栅辅助的非对称耦合器型光分插复用器。
31.利用光栅和光电技术设计高精度智能型转速表。
32.为了制造出超大口径的脉冲压缩光栅,提出了一种采用多次曝光拼接技术制作大口径脉冲压缩光栅的方法。
33.本文就如何稳产高产复制高精度圆光栅的主要工艺因素作了详细分析,并提出了达到上述指标的方法。
34.与以前每天往办公室上班不同,光栅尺当初越来越多的人每周一天或多少天在家办公。
35.本文叙述了利用光栅调制漂白法对医学黑白图象的处理过程,并介绍了典型病例。
36.本文研究了偶次缺级编码的实现方法,并利用基于模拟退火算法和下坡法的自编计算机辅助软件包对光栅进行设计和优化。
37.介绍了利用光盘片进行反射光栅实验的方法。
38.介绍利用ZEMAX软件设计平场全息凹面光栅方法。
39.通过加载不同的显示软件,光栅扫描显示器可以满足许多复杂的显示需求。
40.布拉格反射光栅和出耦合头的感应器,可以利用全息写入,这是当今很多商业传感器的核心之一。
41.一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。
42.通过对光源施加不同功率大小的噪声,并根据光纤光栅的反射谱来研究光源噪声对峰值检测的影响。
43.为了充分利用光学扫描全息系统的分辨率,提出了用环形光栅扫描物体的光学扫描全息术。
44.作为一种非常粗糙的重建电视显像管扫描光栅的方法,这些脉冲可以剥离出来单独用于触发一对扫描发生器。
45.同时,得到了一些优化软X射线波段掠入射金属光栅设计的新结论。
46.研制了一种新型的密封式超长精密钢带光栅线位移传感器。
47.通过用CD唱片作反射光栅的演示实验教具,简略介绍了CD唱片的特点。
48.激光全息模压技术在光学中属全息光栅技术一类.
49.在制作光栅中,由于分光镜的使用,有一伴随光栅存在。
50.这种光栅具有较高的光谱分辨本领和衍射效率,而且光路简单,调节方便。