金属网栅和氧化铟锡(ITO)等透明导电膜是实现电磁屏蔽和可视兼容的常用材料,但其屏蔽和可见光透射率受到了很大的限制。
通过解决屏蔽、导电与可视功能相互制约的矛盾,可有效提高电磁屏蔽与可视功能的兼容性。
为此,报道了一种金属光子晶体透明膜。
采用磁控溅射制备了ITO/Ag为周期的金属光子晶体透明膜,研究了周期结构对样品屏蔽效能、透射率和方阻的影响。
研究表明,随着单位周期金属膜厚的增加,可见光600~800nm波段透射率降低10%以上,可见光透射光谱变窄。
同时400~600nm波长范围内透射率并没有随金属膜厚的增加而降低,甚至升高。
随着单位周期金属膜厚增加,微波频段的屏蔽效能相应提高,方阻相应降低。
实验证实:光子晶体膜的屏蔽效能与光子晶体中总金属膜厚不存在明确的因果关系,而是与“金属-电介质”的纳米周期结构相关。
制备了一种屏效高达70dB,方阻低达2.1Ω,透射率大于50%的光子晶体膜。
2015/3/8 6:19:45 1.19MB 薄膜 金属光子 屏蔽效能 透射率
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金属网栅和氧化铟锡(ITO)等透明导电膜是实现电磁屏蔽和可视兼容的常用材料,但其屏蔽和可见光透射率受到了很大的限制。
通过解决屏蔽、导电与可视功能相互制约的矛盾,可有效提高电磁屏蔽与可视功能的兼容性。
为此,报道了一种金属光子晶体透明膜。
采用磁控溅射制备了ITO/Ag为周期的金属光子晶体透明膜,研究了周期结构对样品屏蔽效能、透射率和方阻的影响。
研究表明,随着单位周期金属膜厚的增加,可见光600~800nm波段透射率降低10%以上,可见光透射光谱变窄。
同时400~600nm波长范围内透射率并没有随金属膜厚的增加而降低,甚至升高。
随着单位周期金属膜厚增加,微波频段的屏蔽效能相应提高,方阻相应降低。
实验证实:光子晶体膜的屏蔽效能与光子晶体中总金属膜厚不存在明确的因果关系,而是与“金属-电介质”的纳米周期结构相关。
制备了一种屏效高达70dB,方阻低达2.1Ω,透射率大于50%的光子晶体膜。
2015/3/8 6:19:45 1.19MB 薄膜 金属光子 屏蔽效能 透射率
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周期信号的傅里叶级数及频谱阐发
2019/10/5 11:36:37 589KB 频谱
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周期信号的傅里叶级数及频谱阐发
2019/10/5 11:36:37 589KB 频谱
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已淘汰该库已被弃用,不再处于积极开发中。
原始README可以在中找到,但建议以后不要使用此库。
如果您仍然觉得此项目有用,并且有兴味接管该项目的维护,请随时提出问题,要求转让所有权。
2018/5/17 22:14:38 70KB Swift
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已淘汰该库已被弃用,不再处于积极开发中。
原始README可以在中找到,但建议以后不要使用此库。
如果您仍然觉得此项目有用,并且有兴味接管该项目的维护,请随时提出问题,要求转让所有权。
2019/6/11 15:55:14 70KB Swift
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讲解IT安全风险评估管理的角色与职责、风险评估模型与流程、风险评估实施流程与方法、风险评估在系统生命周期中的要求、风险评估的方式及角色运用等
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通过对器件应力(电应力、热应力)的降额标准的规定和在产品中的实际应用,从而达到降低器件失效率、提高器件使用寿命、增强对供方来料质量的顺应性,以及对产品设计容差的顺应性,进而最终达到提高产品可靠性水平的目的。
适当的器件应力降额不仅可以提高产品的可靠性,同时还有助于使产品寿命周期费用最低
2020/4/5 18:46:24 6.74MB 降额、冗余
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长周期光纤光栅透射谱的MATLAB仿真阐发及代码。
长周期光纤光栅透射谱的MATLAB仿真阐发及代码。
2017/7/23 6:29:15 289KB 长周期 光纤光栅 透射谱 MATLAB
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在STM8S003单片机上,用定时器2产生一个PWM波,用定时器输入捕获功能,测量该PWM波的周期,并经过串口将捕获的周期发送出来。
2021/9/19 21:14:31 7.01MB STM8S 003 定时器 输入捕获
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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