低温抛光技术介绍
现代科学技术所使用的硬脆材料,如单品硅、功能材料、陶瓷、宝石和光学玻璃等,对这些材料进行超精密加工,并获得很好的面形精度和超光滑表面部是很难的。近代刚刚趋于成熟的金刚石切削技术对此也无能为力。
解决这些材料的加工问题还是不断改进的传统工艺方法,或是在传统工艺方法上又加入新的工艺手段,因为科学的发展对 ...
大学基础物理自学从书 光学
大学基础物理自学从书 光学.
Principles of Optics, in Russian.
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M Born, E Wolf. In Russian.
面发射激光器基础与应用.
面发射激光器基础与应用.
光刻系列书籍
光刻系列书籍,好不容易搜集齐全的,希望对大家有用,上传文件过程中顺序出错,大家按照附件名下载各自需要的书籍,然后解压,就木有问题了
.Advanced Processes for 193-nm Immersion Lithography
【经典参考书】相干光学 Coherent optics
djvu格式,一本很好简述相干光学的国外参考书
第四版Modern Optical Engineering, the design of optical systems. Warren J Smith.
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FRED 13.60新版本发布
Photon Engineering责任有限公司最近发布了FRED 13.60版本,可以在该公司网站上下载该版本。该版本提供了许多新的功能,使得在FRED中设计光学系统变得更加实用、多样和高效。
该版本功能核心框架的改变和稳定性的提高使得FRED软件性能和模型尺寸持续提高。
用户可以查到一些新的功能,包括衍射器件的光线选择滤过、命令 ...
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VirtualLabTM5 -统一化光学建模设计与分析平台--讯技光电科技
VirtualLabTM5是德国LightTrans开发的一款新型的光学仿真和模拟软件。它是一个统一化光学建模与分析的平台,采样场追迹(field tracing)的概念通过求解电磁场来表征光学性能。基于电磁场核心理论,场追迹的方法理论上能将所有的建模技术统一起来,包括从几何光学到物理光学,从光线追迹到菲涅尔近场积分的无缝结合。
V ...
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FRED 13.20版本更新介绍
FRED13.20版本更新部分分为2个部分:框架和新特性。框架的改变将影响FRED中所有的例子,导致运行速度更快,性能更可靠,虽然这些改变的影响在很大程度上依赖模型的类型。新特性只会对选择使用新特性的用户带来影响。2个部分的改变如下:
框架改变汇总
•文件更新
在UI对话框中的更改,用户只需要点击OK或者Apply按 ...
Lagrangian Optics,书籍一本
Lagrangian Optics,E文的,随便载啊,来源于网络,与大家共享,不承担版权问题。
Optiks. Newton.经典书哦...
Optiks.
Newton.
Geometrical Optics_ Goodman
《Geometrical Optics》 【Douglas S . Goodman】cambridge
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OPTIPROTM系列:高精度反射型测量仪
功能
1.带旋光仪和椭偏仪的双测量系统
2.可测量薄膜的厚度和折射率
3.多个响应时间和图像残留分析的选项
应用
LCD,光学薄膜,配向膜,玻璃,超薄膜等等
用于液晶显示和材料的测量系统
这台功能强大的系统可以在一台机器上支持多种材料测量。
你不再需要考虑购买其它额外的配套设备
新的OPTIPRO为您提供自定义或集成 ...
能否推荐几本几何光学的入门教材
能否推荐几本几何光学的入门教材
观察激光多普勒效应,至少需要多少Hz的频率?
我想知道,用激光测量类似墙体振动的话,需要多大的频率才能够检测的到?
gWAVE-2D
简介
gWAVE是一款用于光波导和光子学应用设计的建模软件,gWAVE利用二维模型仿真光在光波导中的电磁特性。
GWAVE-2D的特点
1.一目了然的图像用户界面
gWAVE-2D具有友好的用户设计窗口,只需点击和拖动鼠标就可以定义和编辑光学波导的几何属性;对于光学波导的物理属性,可以通过输入材料的名称来定义它的折射率、消 ...
有没有几何光学的入门教材
有没有几何光学的入门教材
VirtualLab 5.9更新说明
更新服务:2013第4季度
要求已经安装了VirtualLabTM 5.8版
VirtualLabTM 5.9版主要提高了任意位置上元件之间传播的仿真,光路元件之间传播的文件可以在TN.040说明书中找到,VirtualLabTM 5.9提供了以下的一些新功能和增强功能。可以通过www.lighttrans.com找到新的应用案例和教程。
定位和公差
- 允许探测器的横向定位
元件 ...
工频干扰会对光学期间有影响吗
如题
向各位推荐几款LED电源专用高压和阻容降压用贴片电容
你好,向各位推荐几款LED电源专用高压和阻容降压用贴片电容:
1206 102/222/332/472/103 1KV X7R(替代插件瓷片电容)
1206 10UF 25V X7R
1206 22UF 25V X5R
1210 106 50V X7R
1210 226 25V X5R
1808 1KV 102
1812 224/334/474 450V(可阻容降压 ...
LED照明灯具电子设计及光学设计基础知识及应用大全
这份资料也不错,本人参加面试前花了一些时间学了学,希望对朋友们有所帮助!
如何确定光线的发散角呢
如题
膜层的颜色
透明薄膜的颜色到底是有膜的厚度造成的,还是由于其他的原因......谢谢!
精华
对刘武青“光源旋转效应”的质疑
刘武清先生提出了所谓的光源旋转效应,只是理论,实验也非常的粗糙,而且一再使用“离心力”这个高中力学概念试图对光量子的能量进行修正,略知相对论原理的人都知道台钻每秒1300转的速度在电动力学里是一个无法引起可观测效应的物理量;而光源的旋转完全可以用多个发光点的曲线运动来代替进行推导,刘先生甚至没有做如此简 ...
如何确定或然误差的物理意义
如何确定或然误差的物理意义
跪求资料
哪位大侠帮忙下份“Fiber Optic, Test and Measurement. Dennis Derickson. Prentice Hall, 1998”,科研急用,邮箱:或。小弟在此不胜感激...日后相报
光谱纹波是何意?
如题,光谱纹波什么意思?
精华
[分享]光的傳播
學習交流﹗
精华
光学显微分析(36页PDF文档)0
分享一份资料,别忘了支持,更希望多多技术交流,大家共同进步!
自古以来,人们就对微观世界充满了敬畏和好奇心。光学显微分析技术则是人类打开微观物质世界之门的第一把钥匙。通过五百多年来的发展历程,人类利用光学显微镜步入微观世界,绚丽多彩的微观物质形貌逐渐展现在人们的面前。
15世纪中叶,斯泰卢蒂(Francesco ...
求助书籍《Aircraft display systems》
光电子激光怎么样
属于什么等级的期刊
红外与激光工程怎么样
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可调光衰减器市场未来几年年增长将达10%
ElectroniCast日前发布了手持式可调光衰减器全球市场研究报告。报告分析预测了2012年以及未来几年的市场情况。
ElectroniCast称,2012年全球便携式可调光衰减器消费值为6990万美元,预计其将以10.1%的年增长率增长,到2017年将达到1.13亿美元。平均价格的降低将部分抵消需求量上的增长。
光衰减器是一种用来降低光 ...
涡旋光束!!!
matlab程序!!!
clc
clear
close all;
M=512;N=512; [x,y]=meshgrid(-M/2+1:M/2,-N/2+1:N/2);
%============生成光学涡旋相位图==========%
theta=atan2(x,y);
L=30;
r=sqrt(x.^2+y.^2);
a=0.01;
vortex=exp(1i*L*theta).*cyl(x,y,N);
% vortex=(sqrt(2)*r/a)^L*exp(-r.^2/a)*exp(-1i*L*theta);
vortex_I=abs(vorte ...
指数函数指数为2次的傅立叶变换
这和高斯函数的傅立叶变换是类似的,数学处理比较巧妙,网上之前的一些傅立叶变换讲义有类似的证明,可以查看
傅立叶逆变换有无2pi系数的理解
在信号与系统中,逆变换积分式前有系数1/2pi,而在傅立叶光学中没有系数2pi。我认为这是前者的积分变量是omega,而后者是f。傅立叶变换理论中逆变换是T1趋于无穷导出的,傅立叶级数系数前有1/T1,T1=2pi/omega=1/f,当T1趋于无穷,T1=2pi/d(omega)=1/df,这样就有个2pi的系数的差别 ...
Larry C. Andrews经典著作Field Guide to Atmospheric Optics
激光传输领域的鼻祖Larry C. Andrews经典著作Field Guide to Atmospheric Optics,图文并茂,简洁明了,概念和数据权威,是相关研究人员必不可少的一本手册。
利用LED 加拿大提出有效利用量子纠缠新途径
利用LED 加拿大提出有效利用量子纠缠新途径
加拿大多伦多大学物理学家在最新一期《物理评论》上提出了一个有效利用量子纠缠现象的新途径,这一新方式可将发光二极管(LED)与超导体结合在一起产生出纠缠光子,从而为量子计算机和量子通信器件的发展打开了新的窗口。
量子纠缠是粒子在由两个或两个以上粒子组成系 ...
无限远光学系统为什么高于有限远光学系统
无限远光学系统为什么高于有限远光学系统
无限远校正光学系统中,由标本通过 物镜 的光线不在物镜成像,而是作为无限远的平行光束进入成像透镜,由成像透镜形成中间像。而在有限远校正光学系统中,则由物镜单独形成中间像。无限远校正的光学系统中,物镜与成像透镜之间为平行光线,原理上具有下述优点:改变物镜 ...