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  1. -巴蒂斯特·阿爾弗雷德·佩羅 (法語: Jean-Baptiste Alfred Perot , 法語: [pəʁo] ,1863年11月3日—1925年11月28日),法國 物理學家 。 1899年,佩羅和他的同事 夏爾·法布里 共同發明了 法布里-佩羅干涉儀 。 [1] [2] 1912年,佩羅獲得了 法國科學院 的 讓森獎章 。 [3] 1918年,法布里和佩羅獲得了 英國皇家學會 的 拉姆福德獎章 。 拼寫 [ 編輯] 關於佩羅姓氏的拼寫存在一些混亂。 佩羅自己在科學出版物上使用的是 Pérot ,但根據法國的 民事登記冊 ,他的 姓氏 是 Perot ,並沒有重音。 [4] 參考資料 [ 編輯]

  2. Jean-Baptiste Alfred Perot. 領 域. 光學,物理學. 目錄. 1 簡介. 2 法布里佩羅干涉儀. 3 法布里佩羅干涉儀應用. 簡介. -巴蒂斯特·阿爾弗雷德·佩羅 (法語: Jean-Baptiste Alfred Perot ,法語: [pəʁo],1863年11月3日-1925年11月28日),法國 物理學家 。 1899年,佩羅和他的同事 夏爾·法布里 共同發明了法布里-佩羅干涉儀。 1912年,佩羅獲得了 法國科學院 的讓森獎章。 1918年,法布里和佩羅獲得了英國皇家學會的 拉姆福德獎章 。 [1] 法布里-佩羅干涉儀.

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  4. 維基百科自由的 encyclopedia. -巴蒂斯特·阿爾弗雷德·佩羅 (法語: Jean-Baptiste Alfred Perot , 法語: [pəʁo] ,1863年11月3日—1925年11月28日),法國 物理學家 。 Quick Facts 阿爾弗雷德·佩羅Alfred Perot, 出生 ... Close. 1899年,佩羅和他的同事 夏爾·法布里 共同發明了 法布里-佩羅干涉儀 。 [1] [2] 1912年,佩羅獲得了 法國科學院 的 讓森獎章 。 [3] 1918年,法布里和佩羅獲得了 英國皇家學會 的 拉姆福德獎章 。 Oops something went wrong: 讓-巴蒂斯特·阿爾弗雷德·佩羅,法國物理學家。

  5. 法布里佩羅干涉儀這一名稱來自法國物理學家 夏爾·法布里 和 阿爾弗雷德·佩羅 [2] 。 法布里佩羅干涉儀的共振特性和 二項色性濾鏡 所利用的共振特性是相同的。 實質上二項色性濾鏡是由很薄的法布里佩羅干涉儀組連續排列得到的從而在設計上它們有着相同的數學處理方法。 法布里-佩羅干涉儀還被廣泛應用在 通信 、 激光 和 光譜學 領域,它主要用於精確測量和控制光的頻率和波長。 當代工藝已經能夠製造出非常精密且可調諧的法布里-佩羅干涉儀。 Oops something went wrong: 在光學中,法布里-佩羅干涉儀(英文:)是一種由兩塊平行的玻璃板組成的多光束干涉儀,其中兩塊玻璃板相對的內表面都具有高反射率。

  6. 2022年6月23日 · 法布里佩羅干涉儀這一名稱來自法國物理學家 夏爾·法布里 和 阿爾弗雷德·佩羅法布里佩羅干涉儀的共振特性和二項色性濾鏡所利用的共振特性是相同的實質上二項色性濾鏡是由很薄的法布里佩羅干涉儀組連續排列得到的從而在設計上它們有着相同的數學處理方法。 法布里-佩羅干涉儀還被廣泛應用在通信、 激光 和 光譜學 領域,它主要用於精確測量和控制光的頻率和波長。 當代工藝已經能夠製造出非常精密且可調諧的法布里-佩羅干涉儀。 [1] 理論解釋. 對於法布里-珀羅標準具而言,其透射率隨波長的顯著變化是由於兩塊反射板之間多重反射光的干涉。 當透射光為同相時它們有相長干涉,對應着標準具透射率的峯值;而當透射光反相時則對應着透射率的極小值。

  7. 法布立佩羅干涉儀這一名稱來自法國物理學家 夏爾·法布立阿爾弗雷德·佩羅 [2] 。 法布立佩羅干涉儀的共振特性和 二項色性濾鏡 所利用的共振特性是相同的。 實質上,二項色性濾鏡是由很薄的法布立-佩羅干涉儀組連續排列得到的,從而在設計上它們有著相同的數學處理方法。 法布立-佩羅干涉儀還被廣泛應用在 通信 、 雷射 和 光譜學 領域,它主要用於精確測量和控制光的頻率和波長。 當代工藝已經能夠製造出非常精密且可調諧的法布立-佩羅干涉儀。 理論解釋 [ 編輯] 參見: 干涉_ (物理學) § 多光束干涉. 法布立-培若標準具:光入射到標準具中經過多重反射形成等傾的相干透射光。 標準具的透射率是波長的函數。

  8. 自19世紀末,夏爾·法布里 (Maurice Paul Auguste Charles Fabry)和阿爾弗雷德·佩羅 (Jean-Baptiste Alfred Perot)兩位法國科學家發明此共振腔作為干涉儀之用後,便廣泛用於雷射共振腔設計,藉由干涉條紋解析雷射頻譜。 近年來,於射頻領域中,法布立–佩羅共振腔因實現手段簡易、成本低廉,便於和天線單元整合於平面印刷電路製程,更頻繁被應用至天線波束聚焦上,以提供更高的通訊品質。 為數眾多的文獻都針對共振腔的設計,提出了不同天線罩幾何構造的方法。 在FPCA的架構中,天線單元作為電磁輻射波源,鑲嵌於共振腔之中。