
V2: Модуляторы оптического излучения
I: К=А
S: Модуляция – это
-: процесс изменения одного или нескольких параметров низкочастотного несущего колебания по закону высокочастотного информационного сигнала
+: процесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного несущего колебания по закону низкочастотного информационного сигнала
-: процесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного информационного сигнала по закону низкочастотного несущего колебания
-: процесс изменения одного или нескольких параметров низкочастотного информационного сигнала по закону высокочастотного несущего колебания
I: К=А
S: Модуляция лазерного излучения осуществляется при
-: лазерной резке металлов
+: передаче информации
-: лазерной обработке неметаллических материалов
-: использовании лазерных целеуказателей
I: К=А
S: Можно модулировать … лазерного излучения
-: монохромность
-: когерентность
+: интенсивность
-: спектральность
I: К=В
S: Можно модулировать … лазерного излучения
-: монохромность
-: когерентность
+: поляризацию
-: инверсность
I: К=А
S: Амплитудная модуляция лазерного излучения – это изменение
-: частоты излучения
+: силы света
-: длины волны излучения
-: плоскости поляризации излучения
I: К=А
S: В модуляционных устройствах когерентной оптоэлектроники не используются … эффекты
-: фото
-: электрооптические
+: кавитационные
-: магнитооптические
I: К=А
S: Наиболее просто реализуется … модулирование и демодулирование лазерного излучения
-: частотное
-: фазовое
+: амплитудное
-: поляризационное
I: К=В
S: Электрооптический дефлектор – это устройство для
-: изменения длины волны лазерного луча
+: изменения пространственного положения лазерного луча
-: преобразования непрерывного лазерного излучения в импульсное
-: монохроматичного лазерного излучения в немонохроматичное
I: К=В
S: Внутренняя модуляция в полупроводниковых лазерах осуществляется за счет
-: использования электрооптических модуляторов
+: изменения режима накачки
-: изменения концентрации примесей
-: изменения площади p-n перехода
I: К=С
S: Фотонный кристалл — это материал, структура которого характеризуется
-: монотонным изменением показателя преломления в пространстве
+: периодическим изменением показателя преломления в пространстве
-: одинаковым значением показателя преломления во всех направлениях
-: различными значениями показателя преломления в различных направлениях
V1: Общие вопросы квантовой и оптической электроники
V2: Голография, оптические компьютеры, определения
I: К=А
S: Достоинством оптического компьютера по сравнению с компьютером, основанным на электронных технологиях, является
-: простота конструкции
+: существенное повышение производительности
-: возможность работы при низких температурах
-: простота освоения пользователем
I: К=А
S: Достоинством оптической измерительной техники является
-: простота конструкции
+: возможность проведения бесконтактных измерений
-: возможность работы при низких температурах
-: простота освоения пользователем
I: К=В
S: Голография основана на использовании
-: дифракции лазерных лучей
+: интерференции лазерных лучей
-: преломления лазерных лучей
-: изменения направления лазерных лучей
I: К=С
S: В голографии регистрируется … отраженного от объекта лазерного луча
-: амплитуда и частота
+: амплитуда и фаза
-: фаза и частота
-: длина волны и частота
I: К=А
S: Высокое быстродействие оптического компьютера по сравнению с компьютером, основанным на электронных технологиях, обусловлено
-: более рациональными алгоритмами выполнения бинарных операций
+: более высокой рабочей частотой
-: большим объемом памяти
-: более высокой разрядностью
I: К=А
S: Повышенная производительность оптического компьютера по сравнению с компьютером, основанным на электронных технологиях, обусловлена
-: возможностью работы непосредственно с десятичными числами
+: работой с электромагнитными излучениями малой длины волны
-: возможностью выполнения операций умножения на основе интерференции световых лучей
-: возможностью непосредственной обработки изображений
I: К=А
S: Квантовая электроника – это раздел
-: квантовой механики
-: электроники и электротехники
+: физики
-: физики твердого тела
I: К=А
S: Квантовая электроника – это
-: область науки и техники, исследующая и применяющая квантовые явления для усиления, генерации и преобразования электромагнитных волн оптического диапазона
+: область науки и техники, исследующая и применяющая квантовые явления для усиления, генерации и преобразования когерентных электромагнитных волн
-: область науки и техники, исследующая и применяющая квантовые явления для усиления, генерации и преобразования направленного электромагнитного излучения
-: область науки и техники, исследующая и применяющая квантовые явления для усиления, генерации и преобразования монохроматического излучения
I: К=В
S: Оптоэлектроника – это
-: область науки и техники, исследующая и применяющая процессы взаимодействия когерентного электромагнитного излучения с веществом для передачи, приема, переработки, хранения и отображения информации
+: область науки и техники, исследующая и применяющая процессы взаимодействия оптического излучения с веществом для передачи, приема, переработки, хранения и отображения информации
-: область науки и техники, исследующая и применяющая процессы взаимодействия монохроматического электромагнитного излучения с веществом для передачи, приема, переработки, хранения и отображения информации
-: область науки и техники, исследующая и применяющая процессы взаимодействия направленного электромагнитного излучения с веществом для передачи, приема, переработки, хранения и отображения информации
I: К=А
S: Оптоэлектроника изучает
-: процессы преобразования электромагнитного излучения рентгеновского диапазона в электрический ток и обратно
+: процессы преобразования электромагнитного излучения оптического диапазона в электрический ток и обратно
-: процессы преобразования электромагнитного излучения СВЧ-диапазона в электрический ток и обратно
-: процессы преобразования электромагнитного излучения радиоволнового диапазона в электрический ток и обратно
I: К=В
S: Квантовая электроника изучает методы усиления и генерации электромагнитного излучения на основе явления
-: вынужденного излучения в равновесных молекулярных системах
-: вынужденного излучения в равновесных квантовых системах
+: вынужденного излучения в неравновесных квантовых системах
-: согласованного движения свободных электронов в колебательном контуре
I: К=А
S: Численное значение приведенной постоянной Планка
-: больше численного значения постоянной Планка
-: равно численному значению постоянной Планка
+: меньше численного значения постоянной Планка
-: не связано с численным значением постоянной Планка