A.米氏散射、瑞利散射
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最新試題
自然光投射到互相重疊的兩塊偏振片上,若透射光的強度為入射光強度的1/4,則兩塊偏振片的偏振方向之間的夾角為()度。
在各向異性介質中,沿同一光線方向傳播的光波有兩種偏振態(tài),它們E矢量相互(),各自的D、E、k、s四個矢量()。
兩偏振片堆疊在一起,一束自然光垂直入射其上時光強呈極小,當其中一偏振片慢慢轉動180度時,透射光強度發(fā)生的變化情況為()。
()散射為研究分子結構或晶體結構提供了重要手段。借助于該散射可快速定出分子振動的固有頻率,并可決定分子結構的對稱性、分子內部的力等。
在一定波長范圍內,若吸收系數K很小,并且近似為常數,這種吸收叫()性吸收;反之,如果吸收較大,且隨波長有顯著變化,稱為()性吸收。
當單軸晶體的光軸與表面成一定角度,一束與光軸方向平行的光入射到晶體表面之內時,是否會發(fā)生雙折射現(xiàn)象()。
1/4波片的最小附加相位延遲差為()。
當懸浮微粒的線度小于1/10波長時,稱為()散射;當懸浮微粒的線度接近或大于波長時,稱為()散射。
實驗證明,自然界有許多各向同性的固體、液體、氣體在強電場(電場方向與光傳播方向垂直)作用下會變成各向異性,而且電場引起的雙折射和電場強度的平方成正比,這就是眾所周知的()效應。
因外加電場導致介質光學性質發(fā)生變化的效應叫做()。