1) period-variable grating

周期可变光栅
1.
A period-variable grating actuated by a shape memory alloy (SMA) is designed and fabricated.
设计制作了一种用形状记忆合金驱动的周期可变光栅。
2) chirped gratings

变周期光栅
3) Grating period

光栅周期
1.
The single beam s coupling efficiency is the key to the combined output power in incoherent fiber laser beam combination system,which is affected by focal length of lens,grating period and light spot radius.
单光束耦合效率是决定非相干组束系统输出功率的关键,它受到透镜焦距、光栅周期和光斑半径等参数的影响。
2.
Though theoretic analysis and numerical simulations,it has been proved that the precise control of deviation angles of central laser beam and combining beam plays an important role in increasing the diffraction efficiency,higher diffraction efficiency correspond to larger grating period and smaller grating thickness.
通过理论分析和数值仿真,结果表明对中心激光入射角偏移及组束光角偏移的精确控制是提高光栅衍射效率的光健,高的衍射效率对应较大的光栅周期和较小的光栅厚度。
3.
Through theoretical analysis and numerical simulations,it is proved that the lower lateral off-set,defocusing and lens focus,and the higher grating period would be advantageous,also an optimum spot radius exists which corresponds to a maximum value of coupling efficiency.
理论分析及仿真研究结果表明,较小的高斯模场纵向偏移、离焦度和透镜焦距,较大的光栅周期对提高耦合效率是有利的,并且还存在最佳的光斑半径。
4) 2-d grating

周期光栅
1.
Calculation and analysis of 2-d grating for long-wavelength GaAs QWIPs;

长波GaAs QWIP二维周期光栅的耦合效率研究
5) curved grating with gradually changing periods

渐变周期弯曲光栅
1.
Diffraction and imaging characteristic of curved grating with gradually changing periods

渐变周期弯曲光栅的衍射和成像特性
6) long period grating

长周期光栅
1.
Recent progress on imprinting technologies and applications of photonic crystal fiber long period gratings;
光子晶体光纤长周期光栅制作技术与应用最新进展
2.
The transmission spectrum of long period grating was analized by a combination of coupled mode theory and transfer matrix method.
用耦合模方法和传输矩阵法相结合对长周期光栅的传输光谱特性进行了研究, 提出了用相移长周期光栅使双峰的增益谱线平坦化。
3.
Theoretical and experimental study on how to pack long period gratings has been made.

对于长周期光栅 ,谐振波长阶数越高 ,封装材料折射率对其特性的影响越大 ;封装材料折射率小于包层时 ,随封装材料折射率增大 ,波长减小 ;封装材料折射率大于包层时 ,波长向长波长移动 1。
补充资料:电动三可变镜头
此种镜头与前述电动两可变镜头结构相差不多,只是将对光圈调整电动机的控制由自动控制方式改为由控制器来手动控制,因此它也包含了3个微型电动机,引出一组6芯控制线与云台镜头控制器及解码器相连。常见的有6倍、10倍和12倍等几种规格。需要说明的是,变焦镜头的“倍率”与焦距是两个不同的概念,有些人往往混淆两者的含义,认为倍率越高则看得越远。其实,倍率是变焦镜头的最长焦距与最短焦距之比,是一个相对值。例如,同样是6倍镜头,市面上常见的就有6~36mm、7~42mm、8~48mm和8.5~51mm等多种,在实际应用中,经常听到有用户提出诸如某摄像机能够“看多远”之类的问题,比如100m、500m甚至1km远外的物体还能否在监视器上清晰地显示出来。有了前面关于镜头的成像尺寸、焦距及视场角等概念后,这个问题就不难解释了,即“看多远”问题与许多因素有关。比如说,用某定焦镜头可以看清100m远处的钞票的面值。一般来说,镜头焦距越长,“看”得就越远,但同时视场角却变小,结果观看的范围变窄了。举个简单的例子,若用标准镜头刚好看清远处某人的基本特征(是男或是女),则换用长焦距镜头则可能看清其面部特征(是否有痣或疤),但却无法看见该人穿的是什么裤子和鞋(这部分已经“涨”出了画面),而换用广角镜头则只可能看到画面中有人(连男女都分辨不出),但却可看清该人在整个监视场景中的所处的位置,周围还有什么别的人物或参照物。因此,关于“看多远”的较为科学的说法应该是“在屏幕上成的像大小可对应于实际观测距离处多高或多宽的景物”。例如,用8mm镜头观测10m远处的景物,如果该处有10个人站成一排则刚好可横向充满整个监视器屏幕。
云台是承载摄像机进行水平和垂直两个方向转动的装置。云台内装两个电动机。这两个电动机一个负责水平方向的转动,另一个负责垂直方向的转动。水平转动的角度一般为350;垂直转动则有±45;±35;±75;等等。水平及垂直转动的角度大小可通过限位开关进行调整。
云台是承载摄像机进行水平和垂直两个方向转动的装置。云台内装两个电动机。这两个电动机一个负责水平方向的转动,另一个负责垂直方向的转动。水平转动的角度一般为350;垂直转动则有±45;±35;±75;等等。水平及垂直转动的角度大小可通过限位开关进行调整。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条