根据GeC薄膜折射率可调的特点,采用磁控溅射技术,在Ge基底上沉积了不同折射率的GeC薄膜以及类金刚石(DLC)膜和红外双波段保护膜。
利用红外光谱仪测试了样品的红外透射光谱,利用偏光显微镜和显微硬度计测量了样品的维氏硬度。
结果表明,GeC,DLC以及红外双波段保护膜均能显著提高样品的显微硬度;
红外双波段保护膜在3.7~4.8μm和7.5~10.5μm波段范围内的平均透射率均高于94%,样品硬度高于单层GeC薄膜和DLC薄膜。
红外双波段薄膜样品通过了GJB2485-95规定的环境实验。
2023/11/2 14:36:01 1.52MB 薄膜 红外保护 双波段 GeC
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可以根据测得的光谱反射/透射比求出色品坐标,代码中S是光源的相对光谱功率分布,在10°视场下。
2023/11/1 9:38:01 1KB 光谱反射比 色品坐标
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蒙特卡洛光子模拟程序,可以设定介质的层数、折射率、厚度等,程序可以输出漫反射光、漫透射光、准直透射光的强度
2023/10/11 22:52:46 12KB 么特卡罗
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在计入相干效应和考虑衬底影响的基础上,提出一种非破坏性的简易分析法。
利用此法,由非晶硅试样的光谱透射曲线可确定膜层的厚度、折射率及吸收系数。
作为例子,我们计算了α-Si:H及α-SiC:H薄膜的光隙。
2023/10/9 22:03:30 5.6MB 论文
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(清华大学版)计算机图形学第1章绪论第2章光栅图形学第3章几何造型技术第4章真实感图形学第5章OpenGL与VRML第6章附录—图形■第1章绪论※计算机图形学的研究内容※计算机图形学的发展简史※应用及研究前沿※图形设备■第2章光栅图形学※直线段的扫描转换算法※圆弧的扫描转换算法※多边形扫描转换与区域填充※字符※裁剪※反走样※消隐※练习题■第3章几何造型技术※曲线和曲面※Bezier和B样条曲线曲面※形体在计算机内的表示※求交分类※实体造型系统简介※练习题■第4章真实感图形学※颜色视觉※简单光照明模型※局部光照明模型※光透射模型※纹理及纹理映射※整体光照明模型※实时真实感图形学技术※练习题■第5章OpenGL与VRML※OpenGL※VRML■第6章附录—图形变换※数学基础※几何变换※投影变换
2023/9/30 0:01:18 3.07MB 计算机图形学 清华大学
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通过创建MFC项目,运用底层算法,使用C++编程语言,通过由人眼发送光线,对光线进行跟踪,分析物体的折射率,反射率,透射率,以及物体自身的颜色,并考虑环境光,太阳光等,将物体渲染出来
2023/7/27 6:49:40 24.15MB 光线跟踪
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针对于斜入射激光辐照光学薄膜的情景,将激光的电矢量正交剖析为s偏振以及p偏振,并从麦克斯韦方程组动身,求患上激光在膜层中传输的电磁场漫衍,进而对于薄膜的光学特色举行了数值阐发。
以高反膜为例,下场评释:随着入射角的增大,s偏振光的反射率、透射率以及排汇率有庞大的浮动;
而p偏振光的反射率、透射率以及排汇率有明晰的变更,其反射率垂垂减小,透射率以及排汇率垂垂增大;
在高反膜中间波长左近,s偏振光以及p偏振光均有一高反宽带,与s偏振光相比,p偏振光的宽带明晰变窄,且p偏振光的排汇率相对于较高。
2023/5/8 0:31:11 2.51MB 薄膜 斜入射 s偏振 p偏振
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菲涅尔衍射Matlab仿真,透射式相位光栅,能盘算衍射功能以及衍射级位置。
2023/5/4 16:13:35 967B 衍射
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行使配备家养光源的光生物反映器(AL-PBR)培育微藻是实现微藻快捷增殖,进而满足相关产业需要的弥留本领。
为指点AL-PBR的修筑材质选型,美满了现有方式,比选了7种市售透明板材。
思考到微藻在不合入射光波段的光生态学,应综合阐发板材在光合实用辐射波段(400~700nm)、红光波段(630~700nm)、蓝光波段(430~480nm)以及中波紫内线波段(UV-B,280~320nm)的透光成果。
前三波段的平均透射率越高越好,UV-B波段反之。
测定下场评释:假如AL-PBR以太阳光作为内部光源,现阶段宜付与进口聚碳酸酯板以及普通玻璃板作为修筑材质,且前者更佳;
假如以单色LEDs灯或者荧光灯作为
2023/4/11 21:32:47 2.48MB 光谱学 透射率 光生物反 透明板材
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为了抑制现有平行分束偏光镜剪切差较小且不可调谐的缺陷,拓宽平行分束偏光镜的使用规模,付与冰洲石晶体以及两块间距可调的三角形玻璃棱镜,制作出造价相对于低廉、剪切差大规模内可调谐、且具备良好的分束比以及透射比的复合式剪切差可调谐平行分束偏光镜。
从实际上阐发了该复合式棱镜的剪切差可调谐规模、e光以及o光的分束等到未镀增透膜的情景下总的透射比随复合式棱镜中玻璃棱镜的结构角及两块玻璃棱镜的间距等结构参数的变更,并给出了仿真盘算下场。
依据该下场方案了试验样品,剪切差在1.4~50.2妹妹规模内可调谐,e光以及o光的光强分束比优于1.1,且在未镀增透膜的情景下总的透射比大于80%。
2023/3/29 7:30:58 2.04MB 几何光学 偏光棱镜 剪切差 平行分束
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡