请问可以通过什么物理手段(比如穿透新材料晶体)来改变不可见光的频率...
发布网友
发布时间:2024-09-25 16:53
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热心网友
时间:2024-10-01 23:18
楼主问:可以通过什么物理手段来改变不可见光的频率使其变为可见光?
答:主要是两种手段:
1、倍频:
例如波长为1064nm的红外光,经过倍频晶体后就会转变为波长为532nm的绿光,若是经过三倍频晶体,就会转变为波长355nm的紫外光。
但是倍频晶体的转换效率较低,器件寿命较短。目前只应用于比较特殊的场合。
2、图像变换:
例如:经过CCD、CMOS感光器件,将不可见光信号转变为电信号,然后经过图像算法,在荧光屏上还原为可见光的图像。
这一技术目前已经很成熟,数码相机、摄像机、红外夜视仪、……就是采用的这一技术。
热心网友
时间:2024-10-01 23:22
这需要用到高端设备来研究,我觉得很难实现
热心网友
时间:2024-10-01 23:18
楼主问:可以通过什么物理手段来改变不可见光的频率使其变为可见光?
答:主要是两种手段:
1、倍频:
例如波长为1064nm的红外光,经过倍频晶体后就会转变为波长为532nm的绿光,若是经过三倍频晶体,就会转变为波长355nm的紫外光。
但是倍频晶体的转换效率较低,器件寿命较短。目前只应用于比较特殊的场合。
2、图像变换:
例如:经过CCD、CMOS感光器件,将不可见光信号转变为电信号,然后经过图像算法,在荧光屏上还原为可见光的图像。
这一技术目前已经很成熟,数码相机、摄像机、红外夜视仪、……就是采用的这一技术。
热心网友
时间:2024-10-01 23:20
这需要用到高端设备来研究,我觉得很难实现
热心网友
时间:2024-10-01 23:15
楼主问:可以通过什么物理手段来改变不可见光的频率使其变为可见光?
答:主要是两种手段:
1、倍频:
例如波长为1064nm的红外光,经过倍频晶体后就会转变为波长为532nm的绿光,若是经过三倍频晶体,就会转变为波长355nm的紫外光。
但是倍频晶体的转换效率较低,器件寿命较短。目前只应用于比较特殊的场合。
2、图像变换:
例如:经过CCD、CMOS感光器件,将不可见光信号转变为电信号,然后经过图像算法,在荧光屏上还原为可见光的图像。
这一技术目前已经很成熟,数码相机、摄像机、红外夜视仪、……就是采用的这一技术。
热心网友
时间:2024-10-01 23:20
这需要用到高端设备来研究,我觉得很难实现