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1)  depolarizers
消偏光元件
2)  polarization element
偏振光学元件
1.
Broadband aperiodic Mo/Si multilayer polarization elements for EUV region;
极紫外宽带Mo/Si非周期多层膜偏振光学元件(英文)
3)  polarization extinction
偏振消光
1.
The analysis indicated that the lightwave propagating in the poled fiber has characteristics of polarization extinction due to the existence of metal electrodes deposited on the flat of the optical fiber.
分析指出 ,由于金属电极镀在极化光纤的侧面抛磨平面上 ,极化光纤中传播的光具有偏振消光特性。
4)  Component Displacement
元件偏移
5)  polarization element
偏振元件
1.
Improving of the recording quality scattering object hologram of by use of polarization element;
偏振元件在散射物体全息拍摄中的应用
6)  eccentric element
偏心元件
补充资料:日冕光学偏振
      早在1871年就已发现 K日冕具有较高的偏振特性。1905年K.史瓦西认为这种偏振是由日冕中自由电子的汤姆孙散射引起的。根据F日冕与K日冕的强度比值随距离的增加而增大的趋势,利用汤姆孙散射机制可解释目前观测到的如下事实:日冕偏振度从日面边缘的25%增加到离边缘半个太阳半径处的50%左右,达到极大值,然后又随着距离的增加而减小;对磁矢量而言,有严格的径向偏振。
  
  日冕发射线的偏振是由日冕离子的各向异性激发所引起,其中主要包括来自太阳的偏振入射辐射流所引起的共振偏振(或称共振散射),也包括离子速度的各向异性所引起的碰撞偏振(或称碰撞激发)。此外,日冕磁场对上述偏振有很大的影响,即磁场的消偏振效应。温度也对偏振产生一定的影响。日冕发射线偏振度较低,对仪器偏振度的补偿要求很高,因为任何观测误差以及日冕大气中的非均匀性,都影响到观测结果的可靠性。目前,对日冕绿线(5303埃)和红线(6374埃)的观测最多,但所得结果差异较大。例如,绿线的偏振度可从百分之几到百分之四十三。不少人在共振偏振理论的基础上,利用磁场和碰撞的消偏振效应来解释这种差异。
  

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