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定义:
缩写:OD 功率衰减的对数值。


光学密度通常认为是指光衰减器功率透射因子以10为底的对数的绝对值。例如,光学密度为3表示功率衰减因子为103 = 1000。对应的衰减系数为30分贝。 
如果几个衰减器组成一条链,那么它们的光学密度只需要简单的相加。 
光学密度被认为与吸光率是相同的。但是,例如,中性密度滤波器的光学衰减不完全来自于吸收,至少部分是来自于反射。因此光学密度表征总体的功率透射,不管其多大程度上来自于吸收。 

光学密度和折射率 
透明介质如果具有很大的折射率,那么其通常具有很高的光学密度。例如,可以说只有当光束从光密介质射向光疏介质时才会发生全内反射。这时的光学密度与衰减完全不相关。 

 
定义:
缩写:OD 功率衰减的对数值。


光学密度通常认为是指光衰减器功率透射因子以10为底的对数的绝对值。例如,光学密度为3表示功率衰减因子为103 = 1000。对应的衰减系数为30分贝。 
如果几个衰减器组成一条链,那么它们的光学密度只需要简单的相加。 
光学密度被认为与吸光率是相同的。但是,例如,中性密度滤波器的光学衰减不完全来自于吸收,至少部分是来自于反射。因此光学密度表征总体的功率透射,不管其多大程度上来自于吸收。 

光学密度和折射率 
透明介质如果具有很大的折射率,那么其通常具有很高的光学密度。例如,可以说只有当光束从光密介质射向光疏介质时才会发生全内反射。这时的光学密度与衰减完全不相关。 

 
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缩写:OD 功率衰减的对数值。


光学密度通常认为是指光衰减器功率透射因子以10为底的对数的绝对值。例如,光学密度为3表示功率衰减因子为103 = 1000。对应的衰减系数为30分贝。 
如果几个衰减器组成一条链,那么它们的光学密度只需要简单的相加。 
光学密度被认为与吸光率是相同的。但是,例如,中性密度滤波器的光学衰减不完全来自于吸收,至少部分是来自于反射。因此光学密度表征总体的功率透射,不管其多大程度上来自于吸收。 

光学密度和折射率 
透明介质如果具有很大的折射率,那么其通常具有很高的光学密度。例如,可以说只有当光束从光密介质射向光疏介质时才会发生全内反射。这时的光学密度与衰减完全不相关。 

 
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缩写:OD 功率衰减的对数值。


光学密度通常认为是指光衰减器功率透射因子以10为底的对数的绝对值。例如,光学密度为3表示功率衰减因子为103 = 1000。对应的衰减系数为30分贝。 
如果几个衰减器组成一条链,那么它们的光学密度只需要简单的相加。 
光学密度被认为与吸光率是相同的。但是,例如,中性密度滤波器的光学衰减不完全来自于吸收,至少部分是来自于反射。因此光学密度表征总体的功率透射,不管其多大程度上来自于吸收。 

光学密度和折射率 
透明介质如果具有很大的折射率,那么其通常具有很高的光学密度。例如,可以说只有当光束从光密介质射向光疏介质时才会发生全内反射。这时的光学密度与衰减完全不相关。 

 
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缩写:OD 功率衰减的对数值。


光学密度通常认为是指光衰减器功率透射因子以10为底的对数的绝对值。例如,光学密度为3表示功率衰减因子为103 = 1000。对应的衰减系数为30分贝。 
如果几个衰减器组成一条链,那么它们的光学密度只需要简单的相加。 
光学密度被认为与吸光率是相同的。但是,例如,中性密度滤波器的光学衰减不完全来自于吸收,至少部分是来自于反射。因此光学密度表征总体的功率透射,不管其多大程度上来自于吸收。 

光学密度和折射率 
透明介质如果具有很大的折射率,那么其通常具有很高的光学密度。例如,可以说只有当光束从光密介质射向光疏介质时才会发生全内反射。这时的光学密度与衰减完全不相关。 

 
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缩写:OD 功率衰减的对数值。


光学密度通常认为是指光衰减器功率透射因子以10为底的对数的绝对值。例如,光学密度为3表示功率衰减因子为103 = 1000。对应的衰减系数为30分贝。 
如果几个衰减器组成一条链,那么它们的光学密度只需要简单的相加。 
光学密度被认为与吸光率是相同的。但是,例如,中性密度滤波器的光学衰减不完全来自于吸收,至少部分是来自于反射。因此光学密度表征总体的功率透射,不管其多大程度上来自于吸收。 

光学密度和折射率 
透明介质如果具有很大的折射率,那么其通常具有很高的光学密度。例如,可以说只有当光束从光密介质射向光疏介质时才会发生全内反射。这时的光学密度与衰减完全不相关。 

 
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光学密度通常认为是指光衰减器功率透射因子以10为底的对数的绝对值。例如,光学密度为3表示功率衰减因子为103 = 1000。对应的衰减系数为30分贝。 
如果几个衰减器组成一条链,那么它们的光学密度只需要简单的相加。 
光学密度被认为与吸光率是相同的。但是,例如,中性密度滤波器的光学衰减不完全来自于吸收,至少部分是来自于反射。因此光学密度表征总体的功率透射,不管其多大程度上来自于吸收。 

光学密度和折射率 
透明介质如果具有很大的折射率,那么其通常具有很高的光学密度。例如,可以说只有当光束从光密介质射向光疏介质时才会发生全内反射。这时的光学密度与衰减完全不相关。 

 
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光学密度通常认为是指光衰减器功率透射因子以10为底的对数的绝对值。例如,光学密度为3表示功率衰减因子为103 = 1000。对应的衰减系数为30分贝。 
如果几个衰减器组成一条链,那么它们的光学密度只需要简单的相加。 
光学密度被认为与吸光率是相同的。但是,例如,中性密度滤波器的光学衰减不完全来自于吸收,至少部分是来自于反射。因此光学密度表征总体的功率透射,不管其多大程度上来自于吸收。 

光学密度和折射率 
透明介质如果具有很大的折射率,那么其通常具有很高的光学密度。例如,可以说只有当光束从光密介质射向光疏介质时才会发生全内反射。这时的光学密度与衰减完全不相关。 

 
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光学密度通常认为是指光衰减器功率透射因子以10为底的对数的绝对值。例如,光学密度为3表示功率衰减因子为103 = 1000。对应的衰减系数为30分贝。 
如果几个衰减器组成一条链,那么它们的光学密度只需要简单的相加。 
光学密度被认为与吸光率是相同的。但是,例如,中性密度滤波器的光学衰减不完全来自于吸收,至少部分是来自于反射。因此光学密度表征总体的功率透射,不管其多大程度上来自于吸收。 

光学密度和折射率 
透明介质如果具有很大的折射率,那么其通常具有很高的光学密度。例如,可以说只有当光束从光密介质射向光疏介质时才会发生全内反射。这时的光学密度与衰减完全不相关。 

 
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光学密度通常认为是指光衰减器功率透射因子以10为底的对数的绝对值。例如,光学密度为3表示功率衰减因子为103 = 1000。对应的衰减系数为30分贝。 
如果几个衰减器组成一条链,那么它们的光学密度只需要简单的相加。 
光学密度被认为与吸光率是相同的。但是,例如,中性密度滤波器的光学衰减不完全来自于吸收,至少部分是来自于反射。因此光学密度表征总体的功率透射,不管其多大程度上来自于吸收。 

光学密度和折射率 
透明介质如果具有很大的折射率,那么其通常具有很高的光学密度。例如,可以说只有当光束从光密介质射向光疏介质时才会发生全内反射。这时的光学密度与衰减完全不相关。 

 
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光学密度通常认为是指光衰减器功率透射因子以10为底的对数的绝对值。例如,光学密度为3表示功率衰减因子为103 = 1000。对应的衰减系数为30分贝。 
如果几个衰减器组成一条链,那么它们的光学密度只需要简单的相加。 
光学密度被认为与吸光率是相同的。但是,例如,中性密度滤波器的光学衰减不完全来自于吸收,至少部分是来自于反射。因此光学密度表征总体的功率透射,不管其多大程度上来自于吸收。 

光学密度和折射率 
透明介质如果具有很大的折射率,那么其通常具有很高的光学密度。例如,可以说只有当光束从光密介质射向光疏介质时才会发生全内反射。这时的光学密度与衰减完全不相关。 

 
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光学密度通常认为是指光衰减器功率透射因子以10为底的对数的绝对值。例如,光学密度为3表示功率衰减因子为103 = 1000。对应的衰减系数为30分贝。 
如果几个衰减器组成一条链,那么它们的光学密度只需要简单的相加。 
光学密度被认为与吸光率是相同的。但是,例如,中性密度滤波器的光学衰减不完全来自于吸收,至少部分是来自于反射。因此光学密度表征总体的功率透射,不管其多大程度上来自于吸收。 

光学密度和折射率 
透明介质如果具有很大的折射率,那么其通常具有很高的光学密度。例如,可以说只有当光束从光密介质射向光疏介质时才会发生全内反射。这时的光学密度与衰减完全不相关。 

 
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光学密度通常认为是指光衰减器功率透射因子以10为底的对数的绝对值。例如,光学密度为3表示功率衰减因子为103 = 1000。对应的衰减系数为30分贝。 
如果几个衰减器组成一条链,那么它们的光学密度只需要简单的相加。 
光学密度被认为与吸光率是相同的。但是,例如,中性密度滤波器的光学衰减不完全来自于吸收,至少部分是来自于反射。因此光学密度表征总体的功率透射,不管其多大程度上来自于吸收。 

光学密度和折射率 
透明介质如果具有很大的折射率,那么其通常具有很高的光学密度。例如,可以说只有当光束从光密介质射向光疏介质时才会发生全内反射。这时的光学密度与衰减完全不相关。 

 
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光学密度通常认为是指光衰减器功率透射因子以10为底的对数的绝对值。例如,光学密度为3表示功率衰减因子为103 = 1000。对应的衰减系数为30分贝。 
如果几个衰减器组成一条链,那么它们的光学密度只需要简单的相加。 
光学密度被认为与吸光率是相同的。但是,例如,中性密度滤波器的光学衰减不完全来自于吸收,至少部分是来自于反射。因此光学密度表征总体的功率透射,不管其多大程度上来自于吸收。 

光学密度和折射率 
透明介质如果具有很大的折射率,那么其通常具有很高的光学密度。例如,可以说只有当光束从光密介质射向光疏介质时才会发生全内反射。这时的光学密度与衰减完全不相关。 

 
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光学密度通常认为是指光衰减器功率透射因子以10为底的对数的绝对值。例如,光学密度为3表示功率衰减因子为103 = 1000。对应的衰减系数为30分贝。 
如果几个衰减器组成一条链,那么它们的光学密度只需要简单的相加。 
光学密度被认为与吸光率是相同的。但是,例如,中性密度滤波器的光学衰减不完全来自于吸收,至少部分是来自于反射。因此光学密度表征总体的功率透射,不管其多大程度上来自于吸收。 

光学密度和折射率 
透明介质如果具有很大的折射率,那么其通常具有很高的光学密度。例如,可以说只有当光束从光密介质射向光疏介质时才会发生全内反射。这时的光学密度与衰减完全不相关。 

 
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