光学薄膜的缺陷是光学系统性能提高的瓶颈,一直是实验和理论研究的重点。
选取电子束蒸发工艺制备光学多层膜的典型缺陷,用扫描电子显微镜(SEM)测试了表面缺陷的形貌、成分。
膜料选取:TiO2,SiO2。
结果表明,结瘤缺陷在薄膜表面呈球冠状,成分为Ti,Si的氧化物;膜料喷溅颗粒未被完全包覆,或者不稳定吸附物崩落后形成的缺陷为凹坑状,成分为Ti,Si的氧化物,但是存在明显的Ti偏析;有一种表面粘附缺陷呈现不规则胶体状,碳含量明显偏高,为有机物;另一种粘附缺陷为带棱角块状,成分为Ti,Si的氧化物,与由结瘤形成的球状缺陷成分一致,是膜层崩落粘附形成。
2024/1/26 11:08:42 737KB 光学薄膜 缺陷 电子束蒸 形貌
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根据光学信息论,得到了高速摄影系统的信息量表达式.指出:高速摄影所记录的信息量与目标、高速摄影系统的参数及使用条件有关.
2024/1/25 0:39:47 5.15MB 信息量 高速摄影 amount of
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光波在大气中传输时,因大气湍流的影响导致大气折射率起伏产生光束漂移、闪烁等一系列湍流效应,严重影响了光电系统的正常使用。
由于测量方法的局限想要获得较大时空范围内大气光学湍流参数不切实际,因此能够事先预报大气光学湍流具有重要意义。
2024/1/24 7:29:28 651KB 论文
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四川大学948普通物理(光学)初试真题
2024/1/22 20:22:55 755KB 研究生初试
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纳秒和飞秒状态下苯氧基酞菁液体的非线性吸收和光学极限:实验研究
2024/1/21 20:31:07 1.85MB 研究论文
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为实现基于Placido盘的角膜地形图仪中图像的有效采集,根据人眼角膜的特点以及所选用的CCD面阵参数,设计了一套对称式消色差物镜及准直照明透镜系统。
利用初级像差理论及PW法计算成像镜头的初始结构,根据近轴光线追迹公式计算准直照明透镜参数,利用Zemax光学软件进行系统优化。
成像镜头结构由2组4片镜片组成,有效焦距为20mm,后工作距离为19.2mm,相对孔径为1/3,全视场角为8°,光学总长控制在20mm以内。
在镜头分辨率66lp·mm-1处,所有视场的调制传递函数值均大于0.3,全视场畸变量小于0.5%。
该系统具有整体结构简单、紧凑、易加工、成本低、成像质量好等特点,其性能很好地满足了整机的要求。
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TFCalc材料库TFCalc是一款光学薄膜设计软件。
此材料库中有常见的各种软件,满足各种膜系设计需要。
一般的TFC中MAT格式的材料文件没法使用,只有默认的6个。
所以是TFC初学者必备的附件。
使用方法:首先需要把2006421155018.rar解压缩(以后就不需要了)。
1.点击TFC主窗口(最小的那个)菜单栏上的Modify(修改)->Materials(材料)2.在跳出的材料对话框菜单栏上点击Options(设置)->AddMaterial(增加材料)3.在跳出的窗口中Materialtoadd:后输入材料名(如ZNSE)并点击OK(确定)4.在新窗口中点击Options->ReadMaterialfromfile(从文件中读取文件)然后在新窗口中直接点击GetFile(获取文件)。
5.然后寻找解压后的文件,打开即可。
6.这样就能在材料栏中找到新的材料,就可以使用了。
2024/1/20 1:12:06 13KB TFC 材料库 光学薄膜
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管道作为石油、天然气、自来水等的主要运输工具,其运行安全性已受到广泛关注。
管道腐蚀穿孔引起的持续性小规模泄漏的及早发现与准确定位是管道运行安全的主要问题和难题。
利用Sagnac光纤干涉仪对管道小泄漏进行监测和定位时,光波偏振态的随机变化直接影响到Sagnac环中两束相干光的干涉效果,从而影响直线型Sagnac光纤干涉仪的性能。
提出了采用光学消偏的方法抑制偏振态对Sagnac干涉仪性能的影响。
通过改进干涉仪的结构,在Sagnac环中加入光纤延时环消偏器,从而提高系统运行稳定性。
实验结果表明,该方法能够较好地解决偏振态变化引起的检测灵敏度降低的问题。
2024/1/19 13:06:05 2.01MB 测量 光纤传感 Sagnac效 偏振态
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光学817
2024/1/9 5:52:39 307KB 考研真题
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高等数学(同济第六版)<>光学教程(第三版哈工大理论力学(第七版)热力学·统计物理-汪志诚性代数同济第五版经典电动力学(中文)量子力学教程-周世勋电磁学数学物理方法电子线路·非线性部分(第四版)-谢嘉奎。
电子线路线性部分清华大学电路原理讲义数字电路与逻辑设计第四版)电路理论信号与系统(郑君里第二版)(清晰完整版本)电磁场与微波天线与电波传播课后答案(宋铮_张建华_著)天线原理与设计(王建)8PDF版线数字信号处理教程(第三版移动通信原理移动通信技术权威指南【试读】4G:LTE与LTE-Advanced(第2版)
2024/1/6 5:44:44 36.18MB 大学课程
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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