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  1. 顾名思义光致发光 (PL)是指物质吸收另一个光源的能量受到激发后自身发射光子的现象 [1] 。 吸收和发射之间的时间间隔,可能是几毫秒,也可能是几分钟甚至更多。 发射光子的亮度和寿命也会因激发程度的不同而不同。 建筑物紧急通道处的安全指示牌,是我们日常生活中最常见的 光致发光现象 ,它不需要电力即可在黑暗中发光。 在停电(黑暗)或者火灾(有烟)等紧急情况下,它会立即亮起指示安全出口。 图2. 一个光致发光的安全出口标志。 左:日光条件下。 右:黑暗环境下。 光致发光的理论解释:

  2. 2020年4月16日 · 46,401. 13 个回答. 默认排序. 视了个. 眼科学/眼视光学知识分享! 44 人赞同了该回答. 散光这个词就像前任(或者前前任,前前前…),既熟悉又陌生。 熟悉吧是因为多少了解点,陌生吧是不知道他到底啥样。 平常我们都是通过一些视觉症状来描述散光,比如看东西模糊、重影、扭曲、变形,容易出现视疲劳,长时间阅读头疼、眼痛、流泪等, 夜间视力 比白天差、阴天视力比晴天差等。 (散光会有这些症状,但有这些症状的不一定是散光导致的)。 看人的时候是这样的。 验光的时候看散光盘可能是这样的(很多情况中的一种)。 很多人对于散光的描述和认知都是从现象和症状,对于造成这些现象的光学原因并不是很了解。 我们生活中看到的物体不是一个理想的 质点 (没有维度的小黑点),而是有长、宽、高的三维存在。

  3. 如果把看作是一种波,可以完美解释干涉、衍射、偏振等经典光学现象。 很多著名科学家(惠更斯、杨、麦克斯韦、赫兹)做了很多权威的实验,确凿无疑地证明了是一种波,电磁波。 可问题是,波和粒子毕竟是两种截然不同的东西啊!

  4. 19. 被浏览. 3,767. 1 个回答. 默认排序. niels. 物理,量子光学,基督徒. 泻药。 论文的原文在这里: 这是一个我等了很久的结果,很为作者们高兴。 大约三年以前我去Johaness Fink组面试的时候他们就向我展示过这个系统,当时我的感觉就是很有前途,马上就要做出来了。 想不到还是等了不短的时间。 这类把量子信息在微波或是其他较长波长电磁波与光波间相互转化的装置被称为quantum transducer。 这对量子计算网络,尤其是节点有超导量子计算机的量子网络有极其重要的作用。 因为超导量子计算机一般是用微波光子作为信息载体的,但微波在室温下传播的损失很大,无法沿着波导或导线传播很远,而传播中的损耗对脆弱的量子信息来说是毁灭性的。

  5. 自然科学. 光学. 照明. 灯光. 什么样的灯光最接近自然? 对人体最好? 由于晚上需要长时间的读书和画画,我希望能找到一盏最接近日光既能保护视力,又足以看清细节的灯。 关注者. 229. 被浏览. 200,402. 16 个回答. 默认排序. Loong. 5G应用,智慧城市先行者. 165 人赞同了该回答. 占个位置,明天来答。 以上的回答不全面,而且评论里的回答有误导的意思,希望能进行研究后修正。 首先我们看题主的需求: 1.接近日光色. 2.保护视力. 3.看清楚细节. 这几个需求实际上是不发生任何矛盾的。 接下来我们看的几个基本特征: 1.明暗. 2.方向性. 3.色彩. 这里面我们只讨论1和3. 明暗 这里面会涉及到几个主要与光源有关系的物理术语.

  6. 李旸. 医学话题下的优秀答主. 90 人赞同了该回答. 目录. 作为一眼轻度散光,另一眼轻度近视的人,看到这个问题太有感受了! 一、散光人眼中的世界. 我刚检查出散光和近视的时候,双侧都是“看不清”或“模糊”,但其实时间久了是能感受出散光和近视的差异的。 散光的一侧,是“重影”,无论距离远近,都相似的“重影”; 近视的一侧,是“模糊”,但距离近就好很多,而距离远就明显“模糊”; 这在生活中很尴尬,经常要根据情况,选择“睁一只眼闭一只眼”,才能混世界。 即便认真配好了眼镜,生活中也常有各种不便,比如: 老觉得是有什么东西黏在散光的眼睛或睫毛上了,所以总会用手去揉散光的眼睛,而这的确能让清晰度有短暂的提高; 老觉得是散光一侧的眼镜片上,黏了什么脏东西,频繁用眼镜布去擦;

  7. 2024年4月7日 · 关注者. 7. 被浏览. 18,726. 5 个回答. 默认排序. 番茄鸡蛋不吃番茄. 仪器仪表制造业 从业人员. 12 人赞同了该回答. 红外光谱分析是一种重要的化学分析方法,用于识别和研究化合物的分子结构。 不同的化学键和 官能团 在红外光谱中会表现出特定的吸收峰。 下面是一些常见的红外光谱特征吸收峰: 1. C-H 键. 烷烃(C-H 伸缩振动): 约 2850 - 2960 cm⁻¹. 芳香族化合物 (C-H 伸缩振动): 约 3050 cm⁻¹. 2. N-H 键. 伸缩振动: 约 3300 - 3500 cm⁻¹(通常较宽) 3. O-H 键. 酸和醇 中的O-H伸缩振动: 约 3200 - 3550 cm⁻¹(通常较宽,可以是强吸收) 4. C=O 键 (羰基)

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