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音视频-图像处理-热处理对离子注入法制备的二氧化钛薄膜
光学性能
的影响.pdf
音视频-图像处理-热处理对离子注入法制备的二氧化钛薄膜
光学性能
的影响.pdf
2022-04-18 09:07:54
2.84MB
图像处理
音视频
人工智能
音视频-图像处理-溶胶凝胶法TiO2和Ta2省略5激光薄膜的制备及其
光学性能
研究.pdf
音视频-图像处理-溶胶凝胶法TiO2和Ta2省略5激光薄膜的制备及其
光学性能
研究.pdf
2022-04-18 09:07:51
3.27MB
图像处理
音视频
人工智能
音视频-图像处理-溶胶凝胶法制备La2CuO4粉体及
光学性能
研究.pdf
音视频-图像处理-溶胶凝胶法制备La2CuO4粉体及
光学性能
研究.pdf
2022-04-18 09:07:50
4.08MB
图像处理
音视频
人工智能
音视频-图像处理-熔融盐法合成LaVO4基纳米材料及其
光学性能
研究.pdf
音视频-图像处理-熔融盐法合成LaVO4基纳米材料及其
光学性能
研究.pdf
2022-04-18 09:07:46
2.11MB
图像处理
音视频
人工智能
基于传输矩阵法的聚合物太阳能电池
光学性能
分析
采用基于传输矩阵法的光学模型及Matlab软件,模拟了以聚合物P3HTPCBM为活性层的倒装太阳能电池,并分析了模拟电池的吸光率及其内部光电场分布。探讨了厚度、入射角度以及新结构对电池
光学性能
的影响。模拟结果表明,电池的光吸收主要由活性层厚度决定,分别随着电子传输层和空穴传输层厚度的增加而下降。当光入射角度增大时,由于光程的增加电池的吸光率随之增加,在40°入射角时达到最大;由于其他光学作用,器件吸光率在40°入射角以后反而降低;证明了光斜入射时电场在整个器件中分布是不连续的。通过在基本结构的适当位置插入一层薄膜构成的微腔器件,由于光学共振效应能够有效提高电池的光吸收。
2021-11-25 15:47:31
3.95MB
薄膜
吸光率
传输矩阵
倒装聚合
1
投影显示中的光学薄膜元件
介绍了液晶显示器(LCD)投影、数字光处理(DLP)投影和硅基液晶(LCOS)投影的显示原理及光学薄膜元件在投影中的应用情况,对隔红外紫外滤光片、二向色镜、减反射膜及偏振分束镜的
光学性能
作了详细分析。
2021-09-27 23:17:45
2.22MB
光学薄膜
投影显示
光学性能
optical
1
铁电半导体碘硫化锑量子点复合材料及其
光学性能
的研究
用溶胶-凝胶法成功地制备了铁电半导体碘硫化锑(SbSI)微晶掺杂有机改性的TiO2薄膜及块状凝胶.铁电SbSI晶体在C轴具有非常大的介电常数,非常高的电-光系数,较大的光电导系数,同时又是一种本征半导体材料.将SbSI掺杂到非晶态的基质中,通过热处理及气氛保护的方法控制微晶的生长.通过X射线衍射光谱与高分辨透射电子显微镜观察到微晶的存在以及晶体尺寸和分布情况.使用简并的四波混频的方法测得了薄膜样品的三阶非线性极化率,并在块状样品中发现了复合材料中存在的电控双折射效应,测得样品的有效电光系数为2.42×103nm/V.
2021-08-21 13:42:12
349KB
碘硫化锑
铁电半导
有机改性
电光效应
1
衍射微透镜阵列的
光学性能
研究及测试
对衍射微透镜阵列的
光学性能
进行理论上的研究,并提出一种测试微透镜阵列衍射效率和点扩散函数的方法,建立了一套测试系统,并对本所研制的128×128衍射微透镜阵列的衍射效率和点扩散函数进行了测试。测试结果证明本所研制的2位相的石英和硅衍射微透镜阵列的性能较好,均匀性较高;而由于工艺和光刻系统的限制,4位相衍射微透镜的制作还存在一些不足,这些都可以从所得到的衍射微透镜的点扩散函数曲线图和衍射效率看出。该方法适于测试具有微小单元尺寸、周期排列的微透镜阵列或单元的衍射效率和点扩散函数。
2021-04-01 20:10:48
1.47MB
二元光学
衍射微透
衍射效率
1
低Er3 +浓度掺杂Lu2O3透明陶瓷的制备,
光学性能
和LD泵浦2.7μm激光性能
低Er3 +浓度掺杂Lu2O3透明陶瓷的制备,
光学性能
和LD泵浦2.7μm激光性能
2021-03-29 18:12:46
128KB
研究论文
1
增强Nd掺杂BIT薄膜的微机电性能和调谐
光学性能
Bi4Ti3O12(BIT)和Bi3.25Nd0.75Ti3O12(BNT)薄膜使用脉冲激光沉积技术沉积在Pt / Ti / SiO2 / Si(100)衬底上。 通过原子力显微镜(AFM)和压电力显微镜(PFM)研究了表面形貌,铁电畴结构和极化转换。 PFM的相位和幅值图像表明BIT和BNT薄膜具有清晰的畴结构。 表面形态和畴结构的比较表明,晶界限制了畴的形状并影响了畴结构。 微机电性能由薄膜的有效压电系数d33,f表征。 结果表明,BNT薄膜的最大有效d33,f值(100 pm / V)大于BIT薄膜的最大有效d33,f值(30 pm / V)。 这可以归因于具有优选的a轴生长方向的BNT薄膜,从而导致d33,f的有效增强。 此外,所有薄膜均显示出良好的光学透射率。在500–800 nm的范围内,由于Nd掺杂,带隙从3.43 eV增加到3.52 eV。
2021-03-07 09:04:34
1.74MB
Thin
films;
pulsed
laser
1
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