121.因此由檢偏振鏡透射出來的光將以紅光為主,吐粉紅色。
122.同時(shí),該濾波器的峰值透射率會(huì)隨襯底厚度的變化而呈現(xiàn)快速的周期性振蕩。
123.試驗(yàn)基于洛倫茲諧振子模型對(duì)熱蒸發(fā)制備的鍺、硫化鋅以及稀土氟化物薄膜的紅外透射光譜進(jìn)行擬合,得出這些材料在中長(zhǎng)波紅外區(qū)的光學(xué)常數(shù)。
124.三是對(duì)山羊痘病變及山羊痘病毒進(jìn)行了比較詳細(xì)的透射電鏡觀察。
125.計(jì)算結(jié)果表明,由于隔聲罩內(nèi)聲腔與結(jié)構(gòu)振動(dòng)的相互作用,考慮聲固耦合后,隔聲罩透射損失曲線峰值較多。
126.結(jié)合電鏡觀測(cè),表明蒸發(fā)膜中的金屬銦粒經(jīng)退火后基本消除,薄膜透射率明顯提高。
127.透射電子衍射花樣的變化表明在附近發(fā)生了相變,它的晶體結(jié)構(gòu)參數(shù)明顯地變化。
128.m厚冰凍切片,乙酰膽堿孵育液孵育后制作電鏡標(biāo)本,透射電鏡下觀察骨骼肌細(xì)胞運(yùn)動(dòng)終板處酶活性變化。
129.并按線性小振幅波理論,導(dǎo)出了改進(jìn)的透射系數(shù)計(jì)算式,其計(jì)算結(jié)果與試驗(yàn)值符合良好。
130.為了修正紫外偏光鏡透射光束偏離角,提出了一種新的設(shè)計(jì)思路,通過改變冰洲石一端的結(jié)構(gòu)角來實(shí)現(xiàn)透射光束無偏離。
131.本文應(yīng)用透射電鏡和冷凍復(fù)型技術(shù),對(duì)人胎腹膜壁層間皮細(xì)胞作了觀察。
132.通過力學(xué)性能測(cè)試、掃描電鏡及透射電鏡觀察,研究了冷軋壓下量及時(shí)效溫度對(duì)內(nèi)生復(fù)合鋼板弱界面結(jié)合強(qiáng)度的影響。
133.大森林的枝枝杈杈,掛著一層厚厚的雪花,陽(yáng)光映照下,像一束束白色的珊瑚,玉潔冰清,玲瓏剔透,使人看原始森林里的大樹藤條相互纏繞,如同罩上了層層疊疊的大網(wǎng),也極似暗綠色的海底,一絲陽(yáng)光也透射不進(jìn)來。
134.一種透光性材料,其空間填充率高、光學(xué)散射少、光透射率優(yōu)越。
135.結(jié)果表明,多光束干涉對(duì)棱鏡的透射比產(chǎn)生擾動(dòng)。
136.透射電子顯微鏡發(fā)出電子束直接打向細(xì)胞樣本,得到細(xì)胞的精細(xì)結(jié)構(gòu)。
137.在配比較小的銀膠體系中,激光束呈現(xiàn)清晰的光錐,透射光強(qiáng)度明顯減弱。
138.用透射電鏡觀察了延腦網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的超微結(jié)構(gòu)變化。
139.本文報(bào)道了我國(guó)最近發(fā)現(xiàn)的硅硼鎂鋁礦晶胞參數(shù)、微雙晶結(jié)構(gòu)的電子衍射分析,晶體缺陷和礦物高分辨點(diǎn)陣象的透射電鏡觀測(cè)結(jié)果。
140.透射電鏡觀察表明,棉鈴蟲觸角上起嗅覺作用的毛形感器和錐形感器均由表皮壁、鞘細(xì)胞、感受器淋巴液和感覺神經(jīng)細(xì)胞樹突等結(jié)構(gòu)組成。
141.年老等人閉上眼睛,他們無法直視這種光芒,許久,一聲清越嘹亮的聲音從紫金色光芒中透射而出,清脆的聲音仿佛能直刺天地,貫穿古今。
142.用中子活化分析結(jié)合分級(jí)提取及透射電鏡觀察,研究了稀土元素鑭在小麥根中的分布和存在形態(tài)。
143.文中討論了透射系數(shù)與有效勢(shì)壘高度提高的關(guān)系。
144.介紹利用激光光熱透射技術(shù)測(cè)量材料熱擴(kuò)散率的方法。
145.考慮入射波在兩種介質(zhì)界面上會(huì)產(chǎn)生反射和透射,故在總場(chǎng)邊界上引入入射波、反射波和透射波。
146.對(duì)聚氯乙烯的定性采用了衰減全反射技術(shù),用鍺作為晶體材料,對(duì)鄰苯二甲酸酯類的定性則采用透射法。
147.結(jié)合激光外差干涉法和透射式橢偏測(cè)量原理,研究了一種快速、高精度測(cè)量納米厚度薄膜光學(xué)參數(shù)的方法。
148.實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明對(duì)于高增益的準(zhǔn)分子激光,采用部份透射鏡作耦合輸出的混合型非穩(wěn)腔可以使準(zhǔn)分子激光的發(fā)散角減小到毫弧度量級(jí)。
149.清晨微風(fēng)吹得窗簾飛揚(yáng),孤獨(dú)的身影穿過窗簾透射出寂寞的幻覺,萬緒般的思念在寂靜的早晨顯得格外靜謐。
150.實(shí)驗(yàn)采用了內(nèi)轉(zhuǎn)換電子譜、X射線散射譜及透射譜的測(cè)量。