Cтраница 1
Некогерентное излучение, используемое в светодиодах, характеризуется неодновременным испусканием фотонов атомами. [1]
Некогерентное излучение для рентгеновского анализа непригодно, ибо не может интерферировать. [2]
Диоды некогерентного излучения могут быть использованы для скрытой и видимой наземной связи на близких расстояниях, для передачи телевизионных сигналов, в качестве световых индикаторов в счетных машинах и для других целей. [3]
Для некогерентного излучения из термодинамики следует, что kTb Ер, где Е - энергия частицы. Это просто переформулировка того факта, что черное тело является наиболее эффективным излучателем. Однако энергии частиц, следующие из (10.8.3), абсурдно велики. [4]
Случай полностью когерентного и некогерентного излучения встречается редко, на практике всегда наблюдается частично когерентное освещение. При уменьшении степени заполнения зрачка степень когерентности 8 увеличивается, а при заполнении зрачка в виде точки освещение приближается к когерентному случаю. [5]
Случай полностью когерентного и некогерентного излучения встречается редко, на практике всегда наблюдается частично когерентное освещение. При уменьшении степени заполнения зрачка степень когерентности б увеличивается, а при заполнении зрачка в виде точки освещение приближается к когерентному случаю. [6]
В случае некогерентного излучения для выделения сигнала на фоне флуктуации приемного устройства необходимо проводить измерения в течение достаточно большого интервала времени, величину которого можно установить лишь в результате более точного статистического анализа. [7]
Светодиоды являются источниками некогерентного излучения. Действие светодиодов основано на инжекции неосновных носителей р-л-переходом и последующей излучательной рекомбинацией избыточных электронов и дырок в р - и n - областях. На рис. 3.42 изображена схема включения светодиода. [8]
Широкие кривые соответствуют некогерентному излучению, а узкие - когерентному. Из рис. 10.14 видно, что при температуре 77 К ширина спектральной линии на уровне. При температуре 4 2 К ширина линии сильно сужается и составляет при токах 150 ма и 12 5 а соответственно 100 и 5 А. [9]
Если в ОЭП используется некогерентное излучение, то функция создания изображения состоит в формировании такого распределения освещенности Е ( х, у, z) в пространстве изображений, при котором эта освещенность в каждой точке пропорциональна яркости В ( xi, г / i, Zi) сопряженных точек в пространстве предметов. [10]
Светодиоды - это источники некогерентного излучения, принцип действия которых основан на явлении инжекционной электролюминесценции. [11]
![]() |
Оптопара с управляемым оптическим каналом.| Оптопара с электрическим управляемым оптическим каналом.| Модулятор с нарушением условий полного внутреннего отражения в световоде. [12] |
Схема пригодна для модуляции некогерентного излучения. [13]
![]() |
Область интегрирования.| Входной и выходной зрачки. [14] |
Если исходный объект освещается некогерентным излучением, то вычисление величины fi ( vy vv) становится особенно простым. Согласно теореме Ван Циттерта - Цернике, распределение взаимной интенсивности, падающей на проведенную мысленно сферу радиусом z0 во входном зрачке ( рис. 7.15), зависит только от расстояний Ал; и At / в этом зрачке. [15]