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1.
在马塞诸塞州的塔夫斯大学的研究人员制造了关于大肠杆菌的菌株,当暴露在光束下的时候,能呈现出不同的颜色。
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2.
磨盘粗细的激光束,仿佛不属于这个世界的可怖力量,仿佛来自宇宙最深处的可怕神明,断裂虚空,斩破天地。
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3.
蓦然之间,萧易猛然抬头,直指苍穹,双眸乍然睁开,赤红如血的眸子,在朦胧夜色之下,宛若两道血色赤链,迸射出实质般血红光束,摄人心魄。
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4.
另外,利用几何光学方法得到了激光光束在X方向、Y方向以及空间立体角上的漂移大小。
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5.
然后我放了两个感光片,我可以检测到光束所以,当我观察时,电子束以每秒80次的速度来来回回了。
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6.
通过这种谐振腔设计的单横模激光器能使介质充分利用,使单模运转体积增大,并有很好的光束质量。
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7.
光束明亮却很柔和,临月台顿时仿佛白昼。
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8.
在制作母盘时记录激光束不照射这些区域。参阅pit。
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9.
采用软件细分的方法,处理干涉条纹的移动量,得到被测点相对于准直光束的偏移量。
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10.
让偶说为了保持它地“流畅”性,哪么这“光束”你上次在偶脑海中呈现地比发生在挪威地宽大地多,但是偶想它是否就是由于“心灵感应”地许可呢?
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11.
本文推导了在全息光学元件上细光束象散计算的全套公式。
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12.
光束阶数越大,部分相干平顶光束序列的斯特列尔比受湍流影响越小。
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13.
研究表明,双涡旋光束的双环携带不同的轨道角动量,且相互独立地传输。
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14.
本文介绍了一种实验方法,通过观测激光束与原子的共振荧光信号,从而知道系统中磁场的零点位置。这种方法有助于我们的冷原子和原子光学实验研究。
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15.
结果表明,多光束干涉对棱镜的透射比产生扰动。
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16.
在那狭窄的窗口外面,太阳落到了一处茂密的小树林后面,斜着照射进来的光束把那些翻滚的尘粒显现出来,这些尘粒最终还是掉落回到地板上。
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17.
根据光线反射定律,提出了采用多面转镜和二次反射面相互配合来实现光束在屏上线性扫描的系统模型。
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18.
分析了几种不同的动态聚焦系统的特点,给出了激光束通过该系统的变换公式以及光杠杆比和透镜焦距的确定方法。
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19.
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。
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20.
检测接收靶处于被测导轨任一测量点时干涉条纹在接收靶上的位置,便可得到该测量点与准直光束的偏移量。
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21.
春天的阳光格外明媚,春姑娘展开了笑脸,太阳,红红的光束射过来,那温柔地抚摸你,像年轻的母亲的手。
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22.
突然,落魂天池涛声大作,一道灿烂的光束冲天而起,随后迅速向外围扩散过来。
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23.
这也意味着,你设定的优先级必须像激光束那样犀利、明确、清晰,同时还需要具备可操作性。没有比唐.吉诃德挑战大风车最终铩羽而归更让人垂头丧气的事情了。
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24.
激光以其光束射向靶组织上的热效应致组织炭化、焦化使病变组织消除,以最小程度的真皮损伤而进行无炭化作用的除皱换肤技术。
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25.
从多光束干涉的基本原理出发,推导了集成光波导陀螺谐振腔一般谐振过程中,谐振环光强和输出光强表达式。
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26.
基于无像差自聚焦理论,使用ABCD定律导出了高斯光束在非线性梯度折射率介质中的解析传输公式。
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27.
孔径光阑可遮掉光束中偏离傍轴较多的光线,对像的清晰度、正确性、亮度和景深等有直接影响。
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28.
所以目前反坦克激光炮主要还是通过发射强激光束来破环坦克上的观察瞄准等光学仪器,并使坦克乘员造成闪光盲,继而迷失方。
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29.
它的基本思想是通过投射激光线光束到被测物体表面,在物体表面形成一条投影亮线。
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30.
只有狮身人面像,其中侵入其光束既活着,并没有生命的,有过这样的技巧.
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31.
结果表明,双光束分光光度法与单光束分光光度法相比,分析性能相同,但灵敏度有较大提高。
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32.
许多人为了追求心中的梦想,背井离乡、漂泊流浪,忍受风霜的漂洒、雨雪的吹冻;每当夜幕降临,月色朦胧、竹影婆娑,嫩叶载着旖旎的星光,唤着归根的影魂,露珠闪着晶莹的光束,飘着优美的音符……
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33.
从理论和实验两方面研究了涡旋光束经菱形光阑后远场的衍射图样。
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34.
因此我们进行了高功率、高光束质量的激光焊接设备的开发和研究。
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35.
瞄准地面的雷达可以感测到反射光束频率的都卜勒位移,机器人可以从这里计算出精密度极高的相对运动。
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36.
通过建立锥形光束的概率模型,采用蒙特卡洛法直接模拟了太阳光经碟式反射聚集器后在焦平面上产生的能流分布。
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37.
还有一处被删除镜头,在这个镜头中星际锻炉发射了一种可以控制引力的光束。
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38.
提出一种多光束干涉模型,通过设计模型中光束的各项参数,计算分析出二、三维光子晶体的结构。
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39.
兰迪斯说,与传统的太阳能相比,光束能量的进步就在于他能在晚间工作。
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40.
并非那金光太细,而是距离太远,几乎已经到了不可见的地步,可是因为金光太强,人们便看到了这如金针一般的光束。
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41.
正交波罗棱镜腔存在腔内振荡光束线偏振运行条件,匀化了内腔OPO的抽运光光场。
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42.
在罗丹明B溶液中的棱镜表面处,观察到了由532纳米的激光束全内反射产生的消逝波激发的荧光。
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43.
基于激光扫描检测原理,提出了一种用于测量较大直径的双光束激光扫描尺寸测量系统。
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44.
红白相间的光束喷出,瓦尔基里的身体瞬间出现了风穴,失速后被惯性重重地甩向地面。
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45.
提出以激光束的横模结构特别是基模所占的比例作为激光光束质量的评价依据,并研究了测量方法。
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46.
对泛光灯而言。投射在光束之外的散射光。
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47.
根据高斯光束与理想平行光束的对比,给出了若干结论,从而保证了在利用光束衍射进行某些测量工作时的测量精度。
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48.
一个有着镭射光束眼睛和能摧毁一切的钛合金爪子的机器人,他从未来派来惩罚我们这些过去的人。
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49.
光束里浮动着轻盈的尘埃,我看着它们出神,对于整个浩瀚的宇宙来说,也许我们的世界,就是其中一颗小小的尘埃,我们这群人折腾来折腾去,眼泪也流了,血也流了,最后终于踏踏实实的踩在了地上。郭敬明
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50.
研究了在车辆几何尺寸测量系统中实现汽车前照灯检测的方法,包括远、近光光束照射方向及发光强度的检测。
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51.
运用数学方法求出了一种光束平移量最小的尼科耳棱镜形式。
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52.
可变形的镜子隐藏在天花板上覆盖的银膜下面,这种镜子是被用来塑造光束的波阵面,并弥补它在进入调试间前出现的任何缺陷。
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53.
各类空心光束都有其新颖独特的物理性质,这使得其在实现微观粒子的光学囚禁与四维操控以及冷原子的激光导引、漏斗等方面有着非常广泛的应用。
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54.
在对波面矢高进行定义的基础上,提出CCD轴向扫描检测激光束准直度的方法.
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55.
可怜的护卫舰舰长们让自己炮术长拼命的做着无规则机动,期望不要被再次袭来的光束群击中。
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56.
第三章研究了复杂像散椭圆光束的轨道角动量。
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57.
夏日的午后六点还很明亮。森林的树木枝叶形成天花板,从隙缝间洒下来的光束在裸露出石头和树木根部的地面形成花纹。四周充满了森林的气味,好像只要深深吸气,就会呛到。
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58.
随着大功率激光器的出现,尤其是激光光束的功率密度的提高,激光深熔焊接技术在工业生产中的应用日益广泛。
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59.
因此,抑制激光光束漂移,改善其方向稳定性是激光自准直小角度测量中亟待解决的问题。
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60.
傍轴近似下的光学矩阵理论,可以简化光束传输计算过程,使光学系统设计更为方便。
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61.
三维姿态测量系统中,由激光器发出指示光束,照射至二边的屏幕上,由屏幕上的光斑位置反映出目标的各姿态角。
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62.
该沃拉斯顿政企分开,激光束分成两个组件在一个固定的角度.
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63.
该方法与系统包括一个三光纤准直器,一个光束偏转器与一个反射器.
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64.
结果表明,无论是否满足定标律,大气湍流会引起多色部分空间相干光的光谱移动和光束扩展;多色部分空间相干光光束扩展比多色完全空间相干光受湍流的影响小。
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65.
但由于镭射光束是有一单一波长的光组成,它的转化就要比拥有多种光波的太阳能转化成能量效率更高。
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66.
新的高射炮火力交织阻挡在他前方的路上。他让自己投入到原力之中,在密集的榴弹炮和交叉的粒子炮光束之间努力寻找一条安全的羊肠小径。
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67.
介绍用于探测高能激光束空间能量分布的量热器阵列探测器.
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68.
我们以象散光束为例,根据轴向全息图能够给出该光束补偿系统的状态。
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69.
胡天焦急的企盼光束的真气之力能够在狼王身上奏效。
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70.
光束组合器是光学综合孔径望远镜阵重要技术组成部分之一.
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71.
为了获得一种对称压缩圆光束的方法,系统研究了三维自散焦介质中亮暗光束对的共同传输。
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72.
你能不能懂得,我这样孩子气的理由和动作背后,那种寂寞的埋藏呢?你能不能了解,这样的失落,仿佛毫无着落游荡的光束,没有终点,没有方向.顾锦妍
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73.
为了纪念限制区,简单地在门口或其他开放的虚拟墙和调整红外线光束设置开幕的距离。
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74.
本文在理论上研究了单轴晶体中的光束传输和正负折射现象。
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75.
耦合激光器阵列可以通过激光器之间的倏逝波耦合实现相位锁定,是有望实现光束相干合成的方案之一。
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76.
突然,那深邃辽远的宝石蓝的天空上,绽出了一团炽烈耀眼的火光,划出一条弧形的漂亮的轨道,拖曳着一条极灿烂的光束,恰似一条美丽的长翎,向着无穷的广袤里悠然而逝,是恢恢天宇上的无数星斗为之喧哗……
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77.
介绍了一种实用型高功率、高光束质量CO2激光焊接、切割机,分析其光学系统。
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78.
本文采用二维CCD列阵检测准分子激光的光束特性.
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79.
对粘菌不同部位打下光束,使不同的脚移动.
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80.
数值计算的方法证实了光束束腰变化的几种可能,分析了稳态自聚焦的阈值特性。
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81.
通过泰勒棱镜的单色偏振光束在空气隙处发生多束光的干涉,使得透射光强依赖于入射角的大小。
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82.
当激光功率超过产生自导引阈值功率时,激光束斑沿着传输光轴方向振荡。
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83.
对于波形道,光束在荧光屏面的一点上聚焦.
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84.
热应力双折射对光束产生较大的退偏作用,从而影响激光器的输出性能.
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85.
三县洲大桥,以照明桥塔为主视点,扇形索面用窄光束投光灯打亮,塔顶安装空中玫瑰灯。
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86.
你为什么会知道寰字之石?为什么会知道迈克瑞?为什么要帮我们?可是,盖亚的话还没说出口,尤尼卡便化作道光束,消失在了天边。
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87.
着重分析了单色光束的光栅扫描理论。
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88.
我们研究了复杂像散椭圆光束的轨道角动量和光学参数之间的关系。
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89.
说的是一种焊接圆柱体的特有方法。通过镜面偏射激光束,借此放射性冲击圆柱体外部对称面上。接口间的紧密连接保证了焊接过程中的夹紧压力。
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90.
并利用该导体在射线激光束发出端与电能传输目的物间传输电能。
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91.
瑟科表示:“一旦我们能小心翼翼地把反粒子从‘电磁瓶’中取出,让它们成为一道细流、一道光束,或者说,更像是从牙膏管中挤出的一条牙膏。
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92.
看到这些,那神秘女子在剑身一震,发出了数到耀眼光束,灿烂夺目,不可逼视,声声巨响如惊雷,剑气万道,无数闪耀剑光汇集成数几道电柱,最后吞没了她的身影。
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93.
采用超强三磷光,具有多束灯管的光束值.
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94.
在此基础上,运用变分法得到了椭圆厄米高斯光束各参量的演化方程、演化规律和两个临界功率。
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95.
灯头可上下调节各30度,并且通过上下移动灯头可调节光束的角度.
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96.
因维强击机群来了,舰桥上的船员生物们被迫躲避着,而黑暗被纯粹破坏力的交叉光束与碟形歼灭光弹的气流照亮了。
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97.
针对共焦测量中单点扫描速度慢、机构复杂、光能利用率低的问题,介绍了一种利用结构光和共焦显微术相结合来实现多光束测量的新方法。
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98.
简要地阐述平行光束通过双筒望远镜后,自出瞳射出的左、右两光束平行度与双筒望远镜左、右两光学系统光轴平行度之间的关系及其测量方法的差异。
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99.
如在本领域中已知的那样,光学扩展性随着发射源的面积和光束所成的立体角而变。
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100.
相同相位跃变、不同光强的光束分开角度基本保持不变。
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101.
激光束被认为是理想的平行于摄像头的中心光轴.
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102.
这一复杂的化学反应发生在画与上光油之间的分界面上,该界面的厚度薄得惊人。科学家们利用X光微光束来揭示这一反应。
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103.
阐述高精度激光准直系统的总体构成及特点,着重分析高斯激光束经过薄透镜的变换规律、最佳准直区域以及激光准直光学系统的设计思路。
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104.
本文提出了一种双光束检测器测试平面光栅衍射效率的新方法。
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105.
阳光终于从黑色云端的罅隙中挤出一折粼粼光束,在战士钩戈的镰刃上留下泱泱的阴寒,寂寞叠压在每个人心头。
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106.
正当所有人刚刚就位的时候,大家突然发现自己被某种牵引光束束缚住,一起被拉向头顶的井道。
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107.
伴着爱国歌曲“爱我中国”的音符,喷泉有节奏地起伏着,激光光束直入云霄。
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108.
计算了光束通过望远镜系统后光场的分布.
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109.
相反,轴向光束则随着往复穿过激活媒质而不断加强。
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110.
采用倒置望远镜准直光束,以刀杆作为动力的定位机构带动探测器移动,光电测头信号则经电缆输出。
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111.
该控制器用于对激光谐振腔内的象差进行实时校正,从而提高激光器的输出功率,改善其输出的光束质量。
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112.
运用X射线晶体学,科学家将大量的蛋白质或者病毒转换成了晶体形式,将其置于一束X射线光束之前。
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113.
刘清踽踽独行,看了看蒙蒙的天透露的丝丝熹微的光束。他再次低下头,什么也不愿去想。
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114.
结果表明,加上端面抽运后,对侧面抽运下激光输出的光束质量有明显的改善作用,并存在一个最佳匹配抽运功率。
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115.
双光束设计消除了脚踝应力性,并提供一致的整个全系列的议案。
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116.
携带有轨道角动量的光束在许多方面都有重要的应用,如在原子光学、生物光学等方面。
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117.
这一复杂的化学反应发生在画与上光油之间的分界面上!,该界面的厚度薄得惊人。科学家们利用X光微光束来揭示这一反应。
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118.
后于荧惑古星被解封,其双眼射出的光束在熊然燃烧,长达也不知道多少里,神烟腾腾跳动,骇人之极,没有人可与之正视。
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119.
利用偏振光干涉和多光束干涉的原理,推导了BGT型交叉复用器的传输函数。
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120.
在将高斯光束整形为平顶光束的整形系统中,由两个非球面镜组成的系统是比较简单的结构形式,该系统由平凹镜和平凸镜组成。
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121.
每一个量子由于吸收作用而从光束中消失.
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122.
本文提出了一种利用音圈电机驱动微透镜阵列,实现激光束方向控制的新方法。
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123.
这些不明物表此刻被鉴明是年夜量的鸟,它们是在迁移的途中被光束吸引,搞得迷失落了标的目标。
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124.
光束质量因子随空间相干性的增大和离心参数的减小而减小。
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125.
黄昏,像我在佛前点燃的一柱香,心静时的苦苦惆怅,将一个个梦境,爱的心痛,继续燃放。一种感伤从心底抽出,拉长,直到光束无法触摸的地方。让黄昏触摸到自己内心深处的伤,这痛,隐藏在黑色的世界。
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126.
多排螺旋CT使用过程中病人的连续螺旋运动,通过辐射光束8,16,64或更多的探测器,在一个较短的考试时间获得更精细的细节图像。
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127.
根据菲涅耳衍射理论,我们数值计算了傍轴近似条件下聚焦中空光束的场分布。
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128.
因此,研究部分相干光的传输特性、光束质量和模分解具有重要的理论意义及实用价值。
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129.
两个附加的探测器被置于四分成像探测器两边,用于捡取副光束。
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130.
着重研究了双光束拉曼组束改善准分子激光光束质量。
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131.
此外还指出光束的空间相干性在光束空间质量评价中也应重视。
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132.
实验中发现,经常使用的大孔径会聚光束的圆孔和圆屏衍射图样不同于一般的菲涅耳圆孔和圆屏衍射图样。
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133.
通过测量多光束衍射强度,确定了斯托克斯参量.
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134.
朱棣文和他的研究伙伴发现一种纠正这种不一致的方法,他们不仅运用额外的光束来稳定整个光学系统,还引入一个灵活的反馈系统来修正偏差。
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135.
本文着重讨论了双光束条纹型激光多普勒测流系统中,光学分束系统参数与散射信号的关系,列出了有关的公式。
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136.
计算表明一定偏振度的入射部分偏振光束经界面反射后,反射光束偏振度由于界面反射在反射光束截面上将产生一定分布。
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137.
在由高斯反射率镜与相位共轭镜构成的谐振腔中,球面波和高斯光束均不自洽。
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138.
要注意日冕表明没有预示出那样子的光束.
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139.
提出了一种光通过超声驻波及超声行波后能产生高衬比度相干条纹的新术,利用超声驻波调制光束与超声行波作用后的相关衬比度来选定相干波束。
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140.
推导出高斯背景的离轴位相奇点光束的半屏衍射解析公式,详细研究了离轴位相奇点的动态传输。
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141.
蛟龙正是慑于幻真发出的强大光束,目眩头晕,落荒而逃,这也是他此前从未见过的神奇招数。
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142.
当初始功率等于这一临界功率,光束从光腰处入射时,可得到椭圆厄米高斯空间光孤子。
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143.
“通常,这样的交叉调制只发生在光束的强度高于某一极限时才会发生,”舍温说。
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144.
从经典电磁场理论出发,主要介绍了傍轴近似条件下,光束的轨道角动量和光束的参数之间的关系。
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145.
两道剑气也是形成了一个乘号,与那两道光束撞在了一起,一同消失的无影无踪了。
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146.
光束的射程达几百米。
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147.
写作,是借由文字的光束照进内心的角落,你成就自己的成长,蜕变,如人独舞。然而,这舞蹈不是只跳给自己看的。不可因为一时掌声激烈而分心,亦不可因为,舞蹈中台下没有声音而气馁,因为那不是此时你该关注的事。安意如
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148.
凹坑连续划过入射光束,使探测器接收到的光电信号呈现有规律的变化.
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149.
激光散斑现象产生于激光束与反射表面反射回来的反射光束的干涉。
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150.
随着太阳风暴迫近,人类担心"甜心"无法控制传回地球的光束,使其照向城市,并付之一炬。
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151.
当光束具有较大的发散角或光束束腰可与波长相比拟时,傍轴近似不再成立。
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152.
这些照明元件确定为需要为当前观察者位置生成平行光束。
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153.
如果光束持续时间恰当,那么恒星实际上变成了一个微波发射器,利用仙王座变光星的底层载波向宇宙发射广播。
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154.
本文给出了用氦氖激光束测量透明板折射率的一种简便方法。
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155.
超手性光束还可能有助于寻找外星生命。
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156.
收集七彩的光束,将关注聚焦于你,给你黑色的祝福:愿你告别孤独,收获五彩缤纷的爱情;告别单调,收获五光十色的生活。黑色情人节快乐!
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157.
自己的猴子猴孙当中也不乏有修练得道之猴,可是还禁不住那道光束的一轰,最后自己的花果山也是被那些怪物轰得七疮八孔,猴子猴孙也是死伤殆尽。
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158.
光束与火鸟瞬间撞上,无数的热浪,四散而来,四周的人,全部都汗如雨下,这种炙热的温度,似乎都能将人烤化。
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159.
运用非傍轴光束传输的矢量矩理论,对非傍轴矢量高斯光束的传输特性进行了系统的研究。
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160.
多束组合光源光束间距对光吸收分布影响很大。
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161.
春天的阳光格外明媚,春姑娘展开了笑脸,太阳,红红的光束射过来,那温柔地抚摩你,像年轻的母亲的手。
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162.
从多光束干涉的基本原理出发,分析了光源光谱对光纤法布里珀罗应变传感系统的影响。
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163.
论文中对长距离激光准直光束特性进行了较详细的实验研究和理论分析认为,影响其准直精度的三个重要因素是光源漂移、光线弯曲和随机抖动。
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164.
外放的光芒没有散去,反而凝聚成一道光束冲上云霄,碧光愈发耀眼,独书酥不得不眯起双眼以手遮目。
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165.
思想传播的速度比闪电和追赶晨曦的光束都快。
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166.
通过在输出镜后放置一具有反射和整形作用的凹凸镜,让作为输出注入光束的谐振腔优先起振。
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167.
阐述了如何将自适应光学技术应用于空间激光通信系统工程中,以补偿大气湍流效应对激光束传输的影响。
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168.
七块晶石倾斜向上发出光束,在空中汇聚为一点,形成一个七边形锥体。
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169.
生命是光束中飞舞的无数细微尘埃,随风起荡不可存留,不被探测与需索,最后只是静寂。
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170.
在测量非线性折射率和双光子吸收系数的频率分辨双光束耦合抽运探测技术中,光场的空间分布没有得到考虑。
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171.
配上不同的颜色玻璃和不同的发散透镜,可获得各种颜色、各种发散角的扇形光束。
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172.
一连八声的爆鸣,在人们都还未反应过来的瞬间,八个漆黑的光束发射器又瞬间消失了,失去所有武器敌人彻底抓狂,一跃而起就想要把我抓下来!“想得美!”。
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173.
绍介半导体激光束的准直整形方法,阐述半导体激光水准仪的设计方案。
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174.
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。
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175.
在CO2激光器的光束传输系统中,反射镜在激光管腔内被用作尾镜和折叠式反射镜,而在腔外则充当了弯光器的角色。
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176.
必须承认,产生足以改变仙王座变光星的中微子光束,所需的能量有可能来自一个相当大的太阳碎片。
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177.
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。
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178.
利用矩阵光学方法,分别推导了高斯光束经双平凸镜耦合简和自聚焦微透镜两种耦合系统聚焦后的束腰宽度和像距的计算公式。
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179.
基于已经安装的多光束激光划片系统,其显著的优点已经得到证实。
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180.
在珠江沿岸数十束激光束、无数的高灯以及音乐的伴随下,水幕上开始闪现出各色人影。
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181.
以菲涅耳基尔霍夫衍射理论为基础,建立了非线性光学介质对高斯光束的衍射模型,从一种新的角度解释了Z扫描现象。
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182.
利用“狭缝法“测量了太赫兹光束的束宽。
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183.
对传统蒙特卡罗方法的改进有效地增强了对聚焦光束的模拟能力。
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184.
在入射光束的孔径受限制的情况下,利用衍射光学元件来增加激光束的焦深。
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185.
1997年1月27日,南威尔士警方报告,一名司机自称驾车行驶在埃布韦尔时突然被一束由UFO射出的“光束”包围近5分钟,其间他的手机和汽车广播均停止工作。
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186.
本文提出了一种新型尼科耳棱镜的设计。这种榜镜可以节省一半的晶体材料,并克服了尼科耳棱镜出射光束与入射光束不共轴的缺点。
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187.
本文讨论了单球形折射面在傍轴条件下二相邻光束的光程差问题。
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188.
她在上楼时就注意到远处扫过来的这道纤细的红光,光束直射在她身上,等她回头向远处望去,对面却一片漆黑,根本无法找到光源。
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189.
对普通平行平板剪切干涉在结构上进行了改进,将傅立叶光学空间频率合成原理应用于横向剪切干涉对光束的准直性进行检测。
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190.
光束,导弹,榴弹纷纷飞向空中的V1,娜娜莉驾驶着V1像是黑夜中的精灵,左萦右拂,轻松躲开了所有攻击。
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191.
然后光束沿着四周成弧状折回一个充满负电的主能量通行孔径.
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192.
本文通过对二向分色镜在投影光路中工作状态的模拟和分析,提出了一种计算分色镜上光束入射角分布的计算方法并推导了相应的表达式。
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193.
此字一出,顿时一道光束射入体内,楚枫的脸上也是变得容光焕发。
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194.
为保证安全,死星上配有10,000门涡轮激光排炮与2,600门离子炮以及700多个牵引光束发射器。
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195.
采用双光束激发制备得到了超微非晶纳米氮化硅粉体。
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196.
我向清晨借了朝露,24小时挥发快乐;我和晌午拿了光束,整个月照亮幸福;我采集满满一屋的月色,象征你一年365天的充实。轻轻说一声,青年节快乐。
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197.
通过这项技术,可以有效提高光纤输出光束的光亮度。
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198.
以高斯光束的变换为例,推导出了一个表示为初等函数之和的近似解析传输公式。
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199.
对脉冲激光加工中空间散射现象的研究是分析材料吸收激光束质量,提高加工精度的重要方法。
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200.
作者在本文中首次提出双片双光束散斑干涉法,并成功地进行了实验。
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201.
并对多光束干涉算法中几种主要的误差来源进行了不确定度评估。
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202.
数值计算结果表明:与一定光源孔径的平行光束比较,采用高斯光束可以获得更好的横向、纵向分辨率。
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203.
与传统式阵列相比,分布式阵列可以采用更窄的发射光束宽度,降低对发射功率的要求。
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204.
数百道紫黑色光束徘徊在大蛆虫的旁边,随即落下,一阵痛苦的叫声响彻崖谷。
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205.
只见暗熔狼从嘴中喷出一道黑色光束,那道光束击向波拉尔。
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206.
圣婴耶稣,想到云里去玩,在一束阳光光束下爬到天空里,但跟随他的所有玩伴都失去了他们的信仰,陷入死亡里。
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207.
遇上大规模地面战,巨大的冈根护罩发射器会生成一个庞大的能量防护伞,用来抵御激光束和各种高动能武器的攻击。
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208.
光的吸收可以同时导致光束的自旋角动量或轨道角动量转移给微米粒子,就像光学镊子一样引起粒子的转动,从而形成光学扳手。
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209.
推导出了正交的两组准直微透镜阵列的面形公式;计算了准直光束的准直精度和聚焦光学系统参数。
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210.
两人转来转去走了约莫半里地,忽然走入了一个宽敞、阔大的穴窟里,周贺书手里的灯发出的光束竟然照不到穴窟的对面一侧。
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211.
定性和定量分析表明这两种现象均由光透过基片产生的多光束干涉引起,并给出了消除此现象的方法。多分享我们的快乐和喜悦,任何时候,只要他人有一丝丝的快乐,我们都应该欢喜、讚歎。至少内心有一线喜悦的光束涌出,这都是驱散蒙蔽我们心灵灰暗迷雾的良药。海涛法师
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212.
最后论证用双光束激光直写系统制作亚微米光栅型导光板的可行性。
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213.
窄带和宽带双曲正割脉冲光束的解析传输式。
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214.
可探伤环形吊装带如有异常,可以用光束检查吊装带内部时候断裂。
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215.
球员的突变基因会与生物芯片本身的突变基因连接起来,使得科学家们能在激光束下读出球员的基因绘图,并估计出其受伤的危险系数。
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216.
在制作母盘时记录激光束不照射这些区域。
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217.
光束受引力吸引,不沿直线而沿弯曲路线传播。
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218.
相干长度越小、光束阶数越大,部分相干平顶光束序列的斯特列尔比受湍流影响越小。叙述了一种以脉冲调制的红外光束为信号光源的焊缝跟踪传感器。
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219.
为了提高双包层光纤激光器泵浦光的耦合效率,对泵浦光采用直角棱镜组进行了光束整形、空间滤波、非球面镜聚焦。
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220.
不知道自己帮机甲手里提的大光束枪换了多少块蓝宝能量石,但最后,当成风操纵红莲把手伸到腿上的弹匣时,发现里面已经空无一物。
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221.
提出用双光束干涉多次曝光的方法实现三维结构光子晶体。
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222.
通过二次方近似得到了长期光束扩展半径表达式。在配比较小的银胶体系中,激光束呈现清晰的光锥,透射光强度明显减弱。
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223.
Powerbeam公司的方案是为接收设备配备一枚小型荧光灯泡,这样传输器的摄像头就能跟踪光线,并适时引导激光束方向。
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224.
分析得出:通过改变泵浦光的功率和光束口径,可以实现光谱的极大展宽并避免自聚焦成丝。
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225.
本文采用热薄透镜模型,运用等效腔方法,分析了四镜环形腔的光束特性。
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226.
他利用电视墙、光和激光束来营造气氛,令表演紧张刺激。
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227.
这些液晶片可以反过来用于合成来自多台望远镜的光束。
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228.
实验中,利用两光纤端面间的多光束干涉作用,通过压电陶瓷控制两光纤端面的振荡距离,从而在输出端得到被调制过的光信号。
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229.
天穹上的墨色云朵渐渐变得稀薄,层叠间透出几许光亮,似锦缎中穿针走线的金丝,又如灯塔的光束摇曳在夜幕下的海面。
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230.
刑飞咬定牙关,与周围万物融为一体的身影在空中快的如同光束,连一道残影都没有留下。
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231.
型号:MR16,有盖及无盖,各类型的光束角度,规格齐全.
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232.
在这个不见天日的河底,怎么会有光束呢?
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233.
当光束、响应函数的椭圆率满足一定条件时,两个临界功率可以相等。
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234.
苏万看着从上面透下来的,类似于阳光的细微光束,忽然就哭了起来。他擦了擦眼睛,说道:“我高考一定能考的非常好。因为老子是从坟墓里爬出去复习的。老天爷都会被我感动的。”。南派三叔
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235.
在双光束电子散斑干涉系统中增加一路参考光,使这一路参考光为两光束所共用。
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236.
近年来,在光学领域内,关于光束轨道角动量的研究,受到广泛的关注。
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237.
针对摩托车汽缸的运动特点,分析了激光处理工艺参数、光斑直径和硬化带面积、光束运动模式、硬式匹配等因素对激光处理的影响。
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238.
雾霭峰顶落羽仙尊用神通移天换日射一道光束到李查德死的地方,并将他残破的尸体带走。
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239.
为了这个效果我们需要用到一个很窄的柔化光束。所以在对话框顶部的样式选择菜单中点选手电筒效果。
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240.
激光测风雷达通过多普勒频移来确定激光束视线方向上的大气风场的速度矢量,由这些测得的矢量可反演大气风场群速的速度矢量。
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241.
在脉冲激光束和脉冲离子束辐照条件下,针对不同脉冲作用时间和能量密度建立传热模型。
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242.
可是对站在飞船之外、正在观看飞船运行的人们来说,这个车头灯并没有点亮:车头灯所发出的光到达观察者需要无穷大的时间,因为要求车头灯所发出的光束的速度超过以光速运行的飞船是不可能的。
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243.
星星不会说话,可它是夜空最璀璨的明珠;太阳不会言语,可它是白昼最温暖的光束;朋友不在身边,可你是我永远的牵挂;圣诞节到了,祝你圣诞节快乐。
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244.
欧洲粒子物理研究所必须清理从消防水带那么粗的管道里冒出的“煤烟般的灰尘”,所以要安装极端超高真空设施保证质子光束畅通无阻。
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245.
研究表明,当激光光斑尺寸较大时,激光束能量较分散,泡沫遮障层对激光束的干扰效果较好。
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246.
保持标尺移出,它们可以被用于在射击阶段从舰首发射切割光束。
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247.
进一步指出了高斯光束作为波动方程傍轴近似解的条件。
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248.
对激光束空间相干性对照明均匀性的影响进行了实验研究。
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249.
回旋加速器的能量光束将被引导到5个治疗室中,每个都超过2层楼高。
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250.
藉由双向光束传播法来模拟此元件,结果显示此解多工器具有很低的插入损耗和高的隔离度。
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251.
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。
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252.
它的光束,即使离光源极远,也不显著扩散.
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253.
为了修正紫外偏光镜透射光束偏离角,提出了一种新的设计思路,通过改变冰洲石一端的结构角来实现透射光束无偏离。
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254.
也许在伊卡洛斯计划中,光束产生器就可以用于推进它的行星探测器进行太空飞行。
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255.
若是我死,便是无欲无求,一生无怨。若是她死,我与她,便随着那道阳光一起消融,许是无声而灭,也或是在虚空弥漫,折冲而破,最后变为一道光束走向末日之巅。但,无论是消亡,还是永存,都是生生纠缠,永世不离。惑乱江山
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256.
探照灯的抛物面反射镜发出平行光束。
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257.
从傍轴波动方程出发,给出了超短双曲正割脉冲光束的解析解。
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258.
寒冬落叶飘飞,小区保洁员扫起一堆堆树叶点燃,烟尘腾空而起四处飘散,阳光透过烟尘形成一道道光束,煞是好看,让人想起“天外飞仙”的意境。
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259.
在这吧!月言轻轻说了一句,一道黑色光束从中间划出一个优弧,只见蘑菇头顶出现十几个88伤害的图标。
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260.
自行设计了测量金属线胀系数的多光束干涉装置。
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261.
对该腔型输出的多束高斯光束,建立了一种简化的光束并和计算模型。
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262.
本文以衍射光学为基础,详尽地分析了光束孔径匹配对光能耦合效率、光斑尺寸、物镜焦深的影响。
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263.
按照王绍民教授关于在边界上波产生。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。
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264.
通过检偏器组的四束光束的光强由四象限探测器同时测量。
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265.
微星间谍机器人带回来的图片显示一台巨大的由两支巨型粒子光束炮和背部火炮组武装起来,火力不亚于战列巡洋舰的双足战争机器。
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266.
而这动作之后,那从子弹弹头里投射出来的激光束也立马偃旗息鼓下了,只留下窗台下的三人你看看我,我看看你,面面相觑。
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267.
光和激光束来营造气氛,令表演紧张刺激。
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268.
本文把激光光束的M2因子的概念扩展到了彩色激光光束,并定义彩色激光光束的M2因子为有效波长的加权平均。
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269.
文章提出一种横向激发的任意线偏振高斯光束,该光束场量的模与传统的任意线偏振高斯光束具有相同的模,在源场区,其满足自由空间无源场的场方程。
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270.
本文立足于光波波段,设计出以计算机光学元件设计思想为基础的光学空间模式变换器,实现对光束模式的转换。
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271.
之后他就厕身躲过了这道光束,他顺着这光束转过去刚好看到那个人叫了声“一定要成功”。
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272.
一种超螺旋光束被用来区分左右手性分子,准确度达到了空前水平。
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273.
结合物理学的基本原理和几何光学的基本规律以及光度学的基础理论等三方面,研究了单纤维在平行均匀光束垂轴入射时的光学性质。
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274.
本文导出匀幅光束刚通过硬边光阑后,其内禀能量正比于光阑周界的总长度。
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275.
开发了一种双光束双波长导数光谱技术,在物理上实现了光谱求导.
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276.
长距离传输后,光束空间相干性与光束初始相干长度不再有关。
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277.
是以激光光束射向靶组织上的热效应致组织炭化、焦化,使病变组织消除,以最小程度的真皮损伤而进行无炭化作用的除皱换肤技术。
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278.
阳光灿烂温暖,光束之中浮动着细小的尘埃,他们可以再这里俯瞰众生繁华,明明应该是幸福满足的,可是,她看着他,却只觉得孤单寂寞。晴空蓝兮
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279.
当镭射光击打到光电装置上,光束上的光电子就会转化为电能,就像太阳能电池板把太阳能转化为电能。
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280.
采用分步傅里叶变换,对圆对称超高斯光束在克尔介质中传输的自聚焦环的形成与抑制进行了研究。
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281.
紧接着,叶清悠缓缓抬起手,对准蒙特,骤然放射出一道耀眼的能量光束,光束上散发的能量波动放蒙特与维斯二人心中猛然一惊。
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282.
由于浮游植物大量繁殖,光束衰减系数随叶绿素a含量升高而增大。
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283.
虽然车前亮着大灯,但两道光束的强度都被浓雾消释殆尽,前方10米内的道路也只是依稀可辨,客车不得不小心翼翼地走着。
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284.
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。
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285.
衍射理论的另一个重要应用就是研究准直光束的远场发散角。
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286.
结果表明,波导侧面散射光强沿传导光传播方向的分布呈指数衰减规律,其衰减常数与信息符密度成正比,还随记录信息所用的激光束能量的加大而增长。
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287.
半导体激光器发出的是一束发散的椭园形高斯光束,并具有温度依赖性.
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288.
他的净化者光束技能使他能用热能射线烧尽沿途的敌人,只留下一地灰烬。
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289.
声门:光学声音头上用的片门,代替声鼓,使得胶片的声轨在声音重现过程中正好和扫描狭缝光束精确地排列成一直线。
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290.
你就是这道黑暗却强烈的光束,从属于你的夜晚中,照亮了他们曾经看不见的白天。
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291.
高功率激光器应用像传递技术使得激光光束准直到微型靶丸上。
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292.
本文提出了一种转动干版的多光束全息干涉计量术,用于测量试件的三维振幅场。
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293.
这些不明物体现在被鉴明是大量的鸟,它们是在迁徙的途中被光束吸引,搞得迷失了方向。
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294.
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。
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295.
利用该方法对钝锥体外流场中的细光束路径进行了计算.
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296.
相反,轴向光束则随着往复穿过激活媒质而不断加强.
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297.
本文研究了反射光栅散射的高斯光束的场分布,证明它们与几何预示的散射场有很大区别。
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298.
不同光强的光束分开角度基本保持不变。
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299.
必须合理地确定光源的光束口径与光盘物镜孔径比值,才能保证其光能量耦合效率,并获得较小的光斑尺寸和合理的焦深。
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300.
在傍轴近似下,激光束宽依然有“势阱”方程。
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301.
介绍了一种单波长单光束真彩色彩虹全息图制作技术。
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302.
滤光器把来自许多方向的讯号导入个别的感光器,并将光束能量合并以改善接收品质。
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303.
凹坑连续划过入射光束,使探测器接收到的光电信号呈现有规律的变化.
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304.
另据报道,与此相似的来历不明的光束在美国的其它地方和欧洲都曾出现过。
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305.
从型录购得的绕射光栅只能将原始光束分成16道,而且每道光束无法单独操控。
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306.
它是指人们拥有一个独立于目光方向、横扫视野范围内的注意力光束,这增强了对于那些和我们最为相关事情的感知处理动作。
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307.
这些“飞碟”没有对亚历山大军队使用任何原子炸弹或光束武器,也许由于仁爱心,而亚历山大继续征服印度。
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308.
论文还分析了多光束干涉光栅与普通全息光栅的面形区别,以及由于这种面形的变化而产生的光学效应。
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309.
在光记录技术中,由记录激光束在光盘表面上烧蚀的一个微小凹陷区.
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310.
通过孔板后的单色光被分成三个不同高度的平行光束。
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311.
建筑物的灯光看起来跟星星似的。而世贸中心废墟零点地带的纪念光束比这些建筑物更有迷惑性。
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312.
根据多光束干涉原理,提出了一种基于铌酸锂晶体的游标式级联型可调谐滤波器的设计思想。
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313.
这台相机使用不同频率的激光束来照射被摄物。相机的每个像素点都具备独立的信号,将这些信号放大处理后,便可形成影像。
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314.
末世悄无声息的来了,天空中的大裂缝飞出无数霞光,这是传承光束,龙皇传承外加剑魂传承,看我们得高昊天如何睥睨天下站在最高峰。
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315.
由于这种局域空心光束具有低相干和涡旋的特性,所以在微观粒子的操纵、诱捕和诱导旋转中它能够被应用。
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316.
光线照射干衣服时,光束射在纤维上,折射进去,然后又折射出来。
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317.
本文介绍了实现这种监控方法的独特系统结构,即采用直角棱镜和自准直光路分离监控光束。
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318.
抹抹蓝天反衬着太阳,波光粼粼,小小的光束穿过绿色的重围,点点射出,五光十色。别光顾脚下,望上望去,云轻拂过身体,像被神仙水净化了一遍,鹰在天空盘旋,真让人羡慕;鹰在天空自在飞翔……
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319.
在多程系统上进行了实验测试,结果表明在相同输入光强时普克尔盒工作与不工作时输出光束强度相差8倍。
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320.
如果三束激光处于轨道的正确位置,因为两个副光束只射到轨道中间的“台”上,因而两个附加探测器上将获得等量的光。
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321.
我终于知道,只要我一心一意向着一个目标稳步前行,百折不挠,一定不会失败。这就好比用玻璃聚集起太阳的光束,那么即使在最寒冷的冬天,也可以燃起火来。
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322.
初步研究了三维自散焦介质中由交叉相位调制效应引发的光束聚焦,详细分析了信号光在不同抽运光输入振幅时的演化过程。
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323.
这种新型显微镜利用激光束对活标本进行扫描,抓拍了实时图像,并避免了光漂白和光损伤,这两者通常把这种录像限制在几小时内。
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324.
方法利用矩阵光学方法,推导了高斯光束经耦合系统聚焦后束腰宽度和像距的计算公式。
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325.
光束经凹透镜折射后发散,不能形成实像,因此不能直接测量凹透镜的焦距。
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326.
采用双光束相关检测技术,改善了系统的信噪比。
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327.
如果三束激光处于轨道的正确位置,因为两个副光束只射到轨道中间的“台”上,因而两个附加探测器上将得到等量的光。
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328.
提出一种利用高斯光束柱面反射展成法生成光刀的新方法,并导出了光刀几何参数的预估算式。
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329.
在这吧!月言轻轻说了一句,一道黑色光束从中间划出一个优弧,只见蘑菇头顶出现十几个1896伤害的图标。
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330.
金色的光束平铺在万顷波涛上,浓雾消散,雄浑无涯无际的大洋壮阔地呈现在人们的眼前。
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331.
给出了光束的聚焦、散焦和陷的条件。
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332.
不过,莱德博士认为仙王座变光星的脉冲周期可以被特定值的中微子光束改变。
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333.
高辐射功率的光束会有高的发散度。
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334.
对矢量光束的偏振度和相干矩阵元的测量也做了方法讨论。
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335.
介绍了设计原理方法,采用傅里叶变换分析了衍射光束的空间频谱及光强分布。
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336.
第四章介绍了产生拥有轨道角动量的光束的方法。
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337.
我收集七彩的光束,将关注聚焦于你,给你黑色的祝福:愿你告别孤独,收获五彩缤纷的爱情;告别单调,收获五光十色的生活。黑色情人节快乐!