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1)  spot measurement
光点测量
1.
It can make the deflection coil of CRT work in the pulsed static deflection state during the spot measurement,and moreover it directs the spot under the shadow mask to make micro-stepping by PC controlling for reconstructing a misshapen spot into an intact spot.
它不但在光点测量时使彩色CRT偏转线圈处于脉冲静态偏转状态 ,而且能在PC控制下使荫罩下的光点微移动 ,从而将残缺光点修复成完整的原始光点 。
2)  photoelectric measurement by null method
零点法光电测量
3)  single-point laser measurement
单点激光测量
1.
A single-point laser measurement system is designed and an experiment is done to validate the method.
该文将表面波理论与水声理论相结合,分析了水面微振动的物理过程及其表象的水声理论实质,提出了利用激光通量变化测量水表面质点振动位移的方法,设计了一个单点激光测量系统对此方法进行了实验验证。
4)  quantum-dot infrared photodetector
量子点红外光子探测器
5)  speckle photometry
斑点测光
6)  exploring spot
探测光点
补充资料:光频测量
      对可见光和激光的绝对频率测量。绝对频率测量是指直接以铯原子基准频率为依据的频率测量。光在真空中的波长λ和频率ν的乘积等于它在真空中的传播速度c,即
  λν=c=299792458
  (m/s)
  频率测量的不确定度已可达到比长度测量的不确定度小3~4个数量级。真空的不完全、衍射效应和光反射、透射镜的不平度等也会给光的真空中波长的测量带来附加的不确定度。因此,利用上式通过光频测量来求得光在真空中的波长,比直接测量光在真空中的波长更为准确。1983年10月,第十七届国际计量大会通过了米的新定义:"米是光在真空中在 1/299792458秒的时间间隔内的行程的长度",并提出可以分别采用由甲烷(3.39微米)、碘(633 纳米)、碘(612纳米)、碘(576纳米)、碘(515 纳米)等几条分子吸收谱线稳频的激光波长来复现米。这样,光频测量就成为复现新的米定义的手段。此外,光频测量还有助于在红外光区和可见光区建立频率标准。
  
  光的频率比铯原子基准频率高4个数量级左右,它们之间很难直接进行比较,因此光频测量的一般方法是:采用由中介激光器(如甲醇激光器、二氧化碳激光器、色心激光器等)、内插锁相微波源和非线性谐波混频器(如肖特基二极管、约瑟夫逊结、金属-氧化物-金属二极管、非线性光学晶体等)组成的频率链,将铯原子基准频率逐级倍频到红外和可见光区,然后通过差频计数的方法来求得光的频率。例如,对3.39微米甲烷吸收稳频的氦氖激光器进行频率测量时(见图),其测量不确定度为3×10-11。已知f0、测出墹f1、墹f2和墹f3后,即可求得f3
  
  
  过去,由于在可见光区直接测频的不确定度较大,有人采用外差方法把红外激光的波长转换到可见光区,然后用伺服激光干涉仪通过测波长比的方法来求出它的频率。后来,又有人探索利用聚焦激光和圆轨道中电子的相互作用原理,把微波频率一步倍频到可见光区,以取代多级倍频链。
  

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参考词条