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1)  astigmatic principle
像散原理
2)  imaging principle
成像原理
1.
Research on imaging principles of a silver superlens;
银膜超级透镜成像原理研究
2.
Numerical study the imaging principle of photon scanning tunneling microscope;
光子扫描隧道显微镜成像原理的数值研究
3.
This article describes briefly the imaging principle,imaging technology,as well as the relevant technology and advantages and disadvantages of MTCP.
本文简单介绍磁共振胰胆管造影的成像原理、成像技术、相关技术及其优缺点。
3)  image theory
镜像原理
1.
Based on the image theory, the oscillation of a cylinder in front of two vertical walls intersecting normally in the otherwise static water is transformed into the oscillating problem of four symmetrically arranged cylinders.
应用镜像原理 ,将正交直墙前单个圆柱在静水中的振荡问题 ,转化为 4个对称布置圆柱在静水中的振荡问题 ,由此应用速度势的特征函数展开法 ,建立了正交直墙前直立圆柱振荡问题的解析解。
2.
The method for evaluation to acoustic scattering from object near an interface has provided based on Kirchhoff approximation combined with image theory.
用物理声学方法(Kirchhoff近似)结合镜像原理给出了计算界面附近目标声反射的方法。
4)  principle of mirror image
镜像原理
1.
To derived the directivity formula of the built_up sound source in a limited space is derired based on principle of mirror image and is simulated with Matlab.
基于镜像原理,推导出组合声源在有限空间中的指向性公式,并运用Matlab软件进行模拟。
5)  display principle
显像原理
1.
Objective To introduce the display principle and clinical application of PET-CT.
目的:介绍PET-CT的显像原理及临床应用。
6)  dispersion principle
分散原理
1.
In order to solve the aggregation problem of nanometer particles,and make good dispenrion of nanometer particles disperse in the pro- cess of application,obtain its really good characteristic,the dispersion principle and technologyies of nanometer particle were summarized.
为了克服纳米粒子的团聚问题,使纳米材料在使用过程中有效分散,从而发挥其真正的优异特性,本文综述了纳米粒子的分散原理和分散技术,重点介绍了多种常用的分散方法,如超声波分散法、机械搅拌分散法和化学分散法,简单比较了各个方法的优缺点;同时也介绍了国外纳米粉体分散技术的新近研究和发展情况,展望了纳米粉体分散技术的发展前景。
补充资料:阿贝成像原理
      透镜组在相干照明下的分辨原理。是1873年由E.阿贝在显微镜成像中提出来的。在相干照明下,被物体衍射的相干光(见光的干涉),只有当它被显微镜物镜收集时,才能对成像有贡献。换句话说,像平面上光场分布和像的分辨率由物镜收集多少衍射光来决定。最简单情况是考虑一个振幅透过率周期变化的物体──光栅。讨论光栅在相干平面波照明下的成像问题。相干平面波被光栅衍射后,各衍射级次平面波有各自传播方向,在物镜后焦面上产生光栅的夫琅和费衍射图样,即物镜起了变换透镜作用,后焦面就是频谱面。如图所示,...S-1,S0,S+1...表示衍射图样的各个极大值的位置。根据惠更斯-菲涅耳原理,在焦面上的这些衍射图样可以看成许多相干次波源,每个次波源的强度正比于该点的振幅。因此在像平面 ??i上成像过程可以看成从这些次波源发出的光波互相干涉的结果,即所谓成像的两次衍射过程。要得到一个逼真的像,所有衍射光都必须参与成像过程,事实上由于物镜的孔径有限,高衍射级次光波(相当于物的高空间频率分量)不能被收集进物镜,因而在物镜后焦面上的空间频谱中也缺少了高频分量,这些损失了的高频分量会使像的细节失真。以光栅为例,零级衍射沿光轴传播,其他衍射级次在零级两侧以各自方向传播,假若物镜只收集零级衍射波,则像平面是均匀照明,原光栅物体的周期结构消失;假若收集了零级和两个正负一级衍射光波,这时像有与物相同的周期结构,但强度分布被拉平;假若只收集正负二级衍射光波,这时像的细节有很大失真,出现完全虚假的二倍周期结构的像。
  
  

参考书目
   M.玻恩、E.沃耳夫著,杨葭荪等译:《光学原理》,上册,科学出版社,北京,1978。(M.Born and E. Wolf,Principles of Optics, 5th ed., Pergamon Press,Oxford, 1975.)
  

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