使用被瞄准的光的好处是它有照明恒定的角度在被检查的表面。
新生的恒星会射出一对长达数光年的平行喷流,然而科学家目前并不完全清楚为何会如此。
一旦你的望远镜已经冷却,并调整好,就可以观测了。
然而,这种散射的光束可以通过镜头的帮助被转化成平行光束。
基本的光学要求是要有一个高度准直的单色偏振光的细光束或薄光带。
相反,从非激光平行光源发出的光就不能被光学所瞄准。
平行光源发出的光束经可调光阑通光口径入射到积分球内。
导弹跟踪装置与跟踪望远镜装在一起,且对它加以平行校准。
上面定义的漫射密度意味着输入光先经过准直,然后收集所有的输出量。
一种用于光学存储系统的小型化的光学拾取头,其中产生非常准直的光束。
安装了在线滤光片支架后,穿过滤光片的光线是平行的。
当不同粒径的颗粒被平行激光束照射后发生光散射现象。
非常明显的是,大多数激光光束有很好的方向性,或者说,是高度准确的。
不过,可以测量的物体尺寸受到准直光束直径的限制。
一个非被瞄准的来源是阐明一个更大的区域的一个分流的来源,因而允许一个更大的区域的被测量[14]。
适用于准直光等形式的测姿方案。
天文学家们提出一个论点,认为M2-9中央的一个双星系统间相互作用的恒星风对光束起到了准直作用。
另外由于准直的激光束不存在聚焦问题,输出的图像能够准确投影到曲面上。
为精确表面或高度测量,被瞄准的光在边缘投射方法[13]共同地被使用。
利用半导体激光器发出的激光,经准直扩束后照射到楔形平板上;
事实上,天文学家把长GRB归因于快速旋转的黑洞所产生的平行喷流。
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