1)本文論述了應用激光和法拉第磁光效應傳感原理,以嶄新的光學方法測量磁場。
2)根據法拉第磁光效應的非互易性,分析了旋光反射腔的光強輸出特性,表明這種反射腔具有旋光增強效應。
3)法拉第磁光效應發生的物質基礎是磁光介質,磁致旋光效應正是線偏光與該介質發生作用的結果。
4)提出利用雙層膜系磁光效應的表達式計算磁介質薄膜介電張量矩陣的矩陣元,從而計算磁介質薄膜的光學常數的方法。
5)本文根據磁光材料的法拉第磁光效應設計全光纖磁光開關。
6)利用法拉第磁光效應可以設計光纖磁場傳感器。
7)本文從電光效應,磁光效應和旋光性證明了光帶有微弱電荷.
8)光磁效應研究始于六十年代末,它是磁光效應的一種逆效應。
9)在外磁場作用下,復合介質的法拉第磁光效應依賴于顆粒膜電介質張量。
10)這些推導與計算結果為利用磁光效應測量矢量磁場提供了理論依據。
11)新型磁光顯微鏡裝置基于法拉第磁光效應,將磁場分布轉化為激光偏振圖形。
12)結果表明其磁光效應與顆粒尺寸密切相關。
13)本文提出一種利用BSO晶體電光和磁光效應的多功能傳感囂,并討論了用于測量電流、電壓和電功率的實驗原理和方法。
14)研制出具有法拉第磁光效應的BSO晶體光纖,利用光線分析和瓊斯矩陣方法對BSO晶體光纖進行了理論分析和實驗驗證。
15)目前,磁疇觀測的方法已有很多種,如粉紋圖法、磁光效應法、電子全息法等。
16)為了探討用光學方法測量電力系統中的物理量,根據瓊斯矩陣法推出了電光效應與磁光效應組合光調制的公式。
17)現在常用的磁場測量方法已有十多種,例如核磁共振法、霍爾效應法、電磁感應法、磁光效應法等。