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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
亚波长光学领域中周期结构的超强光透射的问题一直是学术界与技术应用领域的重要课题,后来表面等离子激元(SPP)的发现,为广大科研工作者提供了一种新思路,从多方面来解构亚波长周期结构的超强光透射问题。  相似文献   

2.
照相机镜头和其他光学仪器一般由多个透镜组成,由于光在界面上的反射,在每个透镜的表面有百分之四左右的入射光不能透过,例如,一个有六个透镜的光学仪器,由于反射而损失的光能量约占入射光的百分之五十,这就大大降低了仪器的聚光本领。一个变焦距物镜一般有十几个透镜,如不采取措施则光能损失极大。不仅如此,而且这些反射光在光学系统内多次来回反射形成的杂光,会严重影响光学系统的成像质量。于是在光学元件的表面,涂镀一层增透膜,就成为减少反射光损失、提高成像质量的有效方法。  相似文献   

3.
亚波长金属光栅表面等离激元( SPP)具有光场局域增强、异常透射等现象,被广泛用于光刻。利用FDTD Solutions软件,改变金属光栅材料、周期、厚度等因素,通过有限时域差分方法探究表面等离共振光刻条纹分布特点。仿真结果表明,亚波长金属光栅光刻条纹分布周期是光栅的周期一半,光刻条纹强度在表面等离共振波长作用下也会大于入射光强度。该研究为微纳米光学器件的设计提供了依据。  相似文献   

4.
光的干涉、光的衍射是光学课程中两个最重要的内容。而杨氏双缝干涉实验,夫琅禾费单缝衍射又是光的干涉、光的衍射中的两个最基本问题.在研究杨氏双缝干涉实验时,干涉图样的条纹间距与入射光波长、缝间距离、观察屏和缝的距离都有关系.对夫琅禾费单缝衍射,当入射光的波长及狭缝宽度给定以后,衍射图样条纹间距与透镜焦距f成正比.  相似文献   

5.
光学超表面超薄的特性和前所未有的灵活光操纵能力为产生特殊空间光模式提供了一个有效的平台.本文提出并通过实验验证了一个基于光学超表面的方法用于产生和调控具有多个相位奇点的复合涡旋光束(Composite vortex beam,CVB).由于其独特的光学特性,CVB应用前景广阔,可用于多光子阱、量子信息等.此前CVB可使用空间光调制器产生,然而其体积大、成本高、分辨率有限.这里设计的平台具有小型化的特征,更具实用性,为CVB的应用开辟了一条新途径.  相似文献   

6.
高中物理(必修本)第二册“薄膜干涉”中阐述了增透膜的厚度与相消干涉之间的关系:“当薄膜的厚度是入射光在薄膜中波长的1/4时,在薄膜的两个面上反射的光,路程差恰好等于半个波长,因而互相抵消。”根据这句话,有的人简单地外推为肥皂液薄膜或空气薄膜的厚度等于光在其中波长的1/4时,同样产生相消干涉,其实不然。 分析薄膜前后两个界面反射的光产生干涉时,必须考虑到光反射前后相位是否发生突变。实验证明:当光从光疏媒质射向光密媒质的分界面时,反射光波会发生180的位相突变(相当于半个波长的损失),但当光从光密媒质反射向光疏媒质时,却没有这种突变,至于透射光波,则不发生位相突变。如图1所示,设黑的  相似文献   

7.
以纳米量级金履带矩形光栅为模型,研究了表面增强拉曼散射的特性。针对TM和TE模的入射光,采用严格的耦合波原理对金属表面衍射场进行计算。通过计算,具体讨论了光栅周期、占空比、深度以及入射光的波长和入射角对表面增强的影响。  相似文献   

8.
针对波长在分数傅立叶变换光学表达式中的地位,分析了它对分数傅立叶变换系统的输出影响.得出了波长与透镜的焦距、输入函数的尺度缩放因子对分数傅立叶变换系统的影响具有同等的效果.并简要地分析了这些结论的潜在意义.  相似文献   

9.
1.如何理解增透膜的增透作用高中物理必修本第二册第八章第三节“薄膜干涉”一文中有这样一段话“怎样消除表面反射所造成的后果呢?可以在透镜和棱镜的表面涂一层薄膜(一般用氧化镁。当薄膜的厚度是入射光在薄膜中波长的1/4时,在薄膜两个面上反射的光路程差恰好等于半个波长。因而相互  相似文献   

10.
超材料具有天然材料所不具备的特殊电磁特性。基于分形曲线的超材料因其展现出深度亚波长与多带特性,引起广泛关注。主要研究了Hilbert分形曲线在微波频段传播的电磁特性,并对各阶曲线透射谱频率以及共振电流分布特点进行了研究,发现Hilbert分形曲线结构总长度与共振频率的波长满足近似条件下的半波理论。同时,研究了曲线结构尺寸相对于基模共振波长的亚波长特征。  相似文献   

11.
球面光学透镜在实际应用中难以形成理想的像。使用EXCEL软件,对球面透镜的偏差进行计算,作图并分析透镜的像差及解决办法。  相似文献   

12.
亚表面损伤的精确表征有助于全面掌握光学元件研磨后的亚表面损伤特征,是确定后续抛光时间和加工程序、提高研磨加工效率的切实依据.该文首先从目前比较常见的几种亚表面损伤测试技术出发,简要阐述各种测试技术的实验原理,综合实验结果分析了各种方法对亚表面损伤表征的研究状况,并对截面法在K9光学玻璃亚表面损伤方面的应用进行了实验对比研究,对比分析了研磨粒径与裂纹最大深度间的关系.  相似文献   

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光学增透膜     
光学仪器中,光学元件表面的反射,不仅影响光学仪器的通光能量;而且这些反射光还会在仪器中形成杂散光,影响光学仪器的成像质量.为了解决这些问题,通常在光学元件的表面镀上一定厚度的单层或多层膜,目的是为了减小元件表面的反射光.这样的膜叫光学增透膜(或减反膜).本文将从增透原理入手分以下方面进行讨论.1.增透过程中的能量守恒一般情况下,当光入射在给定材料的光学元件的表面时,所产生的反射光与透射光能量确定,在不考虑吸收、散射等其它因素时,反射光与透射光的总能量等于入射光的能量,即满足能量守恒定律.当光学元…  相似文献   

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透镜镀膜层的作用及保养贺良治电化教学使用的一些光学设备,如照相机、摄录机、幻灯机、投影仪等,对其镜头和聚光透镜表面的保护都有很高的要求。因为这些光学透镜的表面镀了一层介质薄膜,这层介质薄膜对透镜的成像质量起到重要的作用,我们应该重视对透镜表面的维护和...  相似文献   

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表面等离子体激元研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
讨论了表面等离子体激元(SPPs)的特性参数,概述了它的激发方式及仿真方法,并对其形成、发展及若干重要应用进行了描述.旨在为全面认识表面等离子体激元和进一步研究亚波长结构中基于表面等离子体激元的纳米光子器件设计提供理论和实验应用依据.  相似文献   

16.
问题一:我们常看到许多光学仪器的镜头呈现淡紫色,为什么?它能起到什么作用?照相机(或其他光学元件)所拍摄(或看到)的自然景物,应尽量接近于人眼直接看到的情况.人眼对绿光最敏感,所以照相机镜头应该使绿光透射强度大于其他单色光,由此确定了增透膜厚度应为绿光波长的1/4,使绿光在增透膜两个表面上反射光的路程差为绿光波长的1/2而相互抵消(注:发生了薄膜干涉),以达到绝大多数能量能通过透镜照到底片上的目的.而其他种类的单色光或多或少地被镜头反射,尤其是波长  相似文献   

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日常生活中的电视机、电脑显示器等图像显示设备,大都使用真空显像管来显示图像。为了使图像清晰,必须对从电子枪打出来的电子束进行聚焦处理,让电子束通过电子透镜,与光学透镜对光束的聚集作用相似,把散射开的电子束会聚起来,在荧光屏上得到一个又亮又小的光点,加上扫描电路的作用,才能显示清晰的图像。那么电子透镜的结构和电学原理是怎样的呢? 电子透镜可由电场构成,也可由磁场构成,实际使用中,同一显像管既用电场透镜。又用磁场透镜,下面分别阐述两种电子透镜的构成和原理。  相似文献   

18.
为了探讨光学理论课程中标量理论的适用范围,以及超出标量理论范围后该如何处理等问题,本文使用菲涅尔衍射和透镜相位变化的标量成像理论与基于德拜近似的平面波角谱展开法的矢量成像理论做了比较。结果发现菲涅尔衍射的精度要求在实际使用中过于苛刻,当数值孔径小于0.4时,标量理论能获得精度很高的结果。  相似文献   

19.
惠更斯目镜是光学仪器中最常用的一种目镜。各类教科书对惠更斯目镜在光学仪器中所起的作用及其光学原理都有详细说明.本文仅对惠更斯目镜消色差的问题做一讨论.实际的光学材料,对于不同波长的色光折射率是不同的,波长愈短折射率愈高.由薄透镜焦距公式1/f’=(n-l)·(1/r_1-1/r_2)可知,一个透镜对不同颜色的光将有不同的基点,或有不同的焦距.即使透镜对在近轴区域的点物成象时,由于各色光的焦距不同,对一定的物距s用高斯公式也可以求得不同的象距S’.按色光的波长由短到长在光轴上得到一系列不重合的象点.这种现象就是纵向色差或位置色差.其次,由横向放大率公式β=-X’/f’可知,放大率均与透镜的焦距有关.对不同色光有不同焦距、有不同放大率.于是一物体将由透镜生成一系列的与各色光对应的高度不同的象,这就是放大率色差.  相似文献   

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罗杰  须萍  高雷 《物理教师》2011,(11):70-72,F0003
本文利用大学物理的光学中的一些简单、容易理解的基本概念和规律讨论了一维光子晶体中各介质层对入射光的作用,进而将一维光子晶体等效成特殊介质层,最终以一种直观的方式解释了光子晶体的基本光学性质.(A/B)^n型光子晶体可以等效看作是单一的特殊的增反层,其特殊之处在于该结构能够对中心波长以及其邻域内的一段波长的入射光都起着强烈的增反作用,形成以中心波长为中心的透射禁带;(A/B)^n/C/(B/A)^m型光子晶体可以等效看作是"等效增反层/增透层/等效增反层"的类似法布里-珀罗共振腔的结构.本文提出的理论分析方法相比于数值方法更为直观、易懂,有助于理解数值计算中的一些重要结论.  相似文献   

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