色散

七色彩虹是怎样形成的?

彩虹是自然界中最美丽的现象之一,以其绚丽的色彩和优雅的弧形吸引着无数人的目光。七色彩虹的形成是一个复杂的物理过程,涉及到光的折射、反射和色散等现象。本文将深入探讨彩虹的形成机制,以及与之相关的科学原理。

彩虹 光的折射 波长 色散 光的色散 2025-05-08 23:04  4

最近很火的“火彩”到底是个啥?

大家有听说过火彩这个词吗?虽然听起来可能比较陌生,但其实大家小时候就已经见过了。在电视剧《西游记》中,黑熊精偷了唐僧一件袈裟,袈裟上缀满了宝石,在阳光下闪闪发光,没错,这不是5毛特效,而是传说中的火彩!

宝石 色散 祖母绿 火彩 复色光 2025-06-04 10:20  4

6芯多模光纤

模式与距离:多模光纤支持数十至数百种传播模式,因模间色散导致带宽和传输距离受限,典型传输距离在几百米到2000米以内(OM5标准最长支持500米@100Gbps)。波长与带宽:常用波长为850nm和1300nm,带宽典型值为2.5-28GHz·km(OM5可达

传输距离 多模光纤 光纤网络 色散 铠装 2025-05-26 10:03  7

电磁波在色散介质中的群速度与相速度关系

电磁波在不同介质中传播时,具有着不同的速度。特别是在色散介质中,电磁波的传播速度并非固定,而是随着频率的变化而变化。电磁波的传播速度通常可以通过相速度和群速度来描述,这两者对于电磁波的传播特性具有至关重要的意义。在色散介质中,由于介质对不同频率的电磁波有不同的

电磁波 色散 波数 波包 色散介质 2025-04-13 19:45  8

光与物质的频率之舞:解析色散现象与色差控制

前言彩虹的绚丽、钻石的火彩、相机镜头的清晰成像——这些看似迥异的现象,都源自光与物质相互作用中一个共同的核心机制:色散。自牛顿用棱镜分解阳光揭示白光本质以来,人类对色散现象的理解已跨越三个世纪。色散不仅造就了自然界的视觉奇迹,也成为现代光学技术必须驯服的"双刃

色散 nm 色差 光子晶体光纤 色散现象 2025-04-01 00:25  9

离域相互作用对固态电解质中Li+扩散的影响

随着储能需求的增加和技术的发展,固体电解质(SEs)被认为是传统碳酸酯电解液以提升电池安全性的重要途径。然而,理解SE(固态电解质)成分与其性质之间的关系,这种关系源于组成子晶格之间复杂的相互作用,并涉及非局部的电子和核动力学,仍然是一个关键且尚未解决的难题。

过渡态 电解质 mbd 色散 离域 2025-03-20 09:38  13

探讨泓川光谱共焦的GRIN色散物镜光学像差对峰值波长提取的影响

在当今科技飞速发展的时代,精密测量技术在众多领域发挥着关键作用,光谱共焦传感器作为其中的佼佼者,备受瞩目。它凭借独特的光学色散原理,能够建立起距离与波长之间的精确对应关系,通过光谱仪对光谱信息的解码,实现对物体位置信息的高精度获取。无论是工业制造中的零部件检测

色散 物镜 像差 2025-01-05 15:11  21

水中toc总有机碳的检测方法有哪些

总有机碳(Total Organic Carbon,简称TOC)是衡量水中有机污染物含量的重要指标,对于水质监测、环境保护及水处理工艺优化具有重要意义。随着科技的进步,水中TOC的检测方法也在不断创新和发展,形成了多种高效、准确的检测技术。

色散 toc 水中toc 2024-12-20 11:28  19

全球非色散红外产业链及应用结构分析[图]

非色散红外(Non-Dispersive Infrared,简称NDIR)是一种基于红外光谱技术的气体检测方法。NDIR技术利用气体分子对特定波长的红外光的吸收特性来检测气体浓度。NDIR技术的核心部件是红外光源、样品室、红外光谱仪和检测器。红外光源发出特定波

红外 色散 色散红外 2024-11-28 10:14  18