近紫外区宽带反光镜的膜系优化设计与制备
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期末综合训练(二)一、选择题(每小题给出的四个选项中只有一项是符合题目要求的)1.下列诗句中描述的生命现象与所体现的生物特征,不相符的是()2.右图是单目显微镜结构图,下列叙述错误的是()A.转动①使镜筒下降,此时眼睛要从侧面注视④B.显微镜的放大倍数是③和④放大倍数的乘积C.调节⑤上的光圈可以改变视野的大小D.⑥是反光镜,分为凹面镜和平面镜3.端午节为我国的传统节日,大部分地区都有挂艾蒲(用艾草和菖蒲编织而成)的习俗,挂艾蒲有驱除灾疫的寓意。
右图为艾草叶肉细胞的结构示意图,下列叙述错误的是()A.①起支持和保护细胞的作用B.②能控制葡萄糖进出细胞C.③控制艾草的生长、发育和遗传D.④存在于艾草的每个细胞4.图甲表示制作并观察人的口腔上皮细胞临时装片的操作步骤,图乙是动物细胞模式图,图丙是单目显微镜构造图。
下列说法正确的是()A.图甲中正确的操作步骤是a→b→c→dB.图乙中染色最深的结构是②,它控制着生物的生长、发育和遗传C.观察时,为了使物像更清晰,应调节图丙中的②细准焦螺旋D.细菌和真菌都有图乙中的结构②5.一粒小小的种子能够长成参天大树,池塘中的小鱼可以长成大鱼,这都与细胞分裂密不可分。
下图是两种细胞分裂过程示意图,下列相关叙述错误的是()甲乙A.图甲表示动物细胞分裂过程,图乙表示植物细胞分裂过程B.两种细胞的分裂都是细胞质先分裂,细胞核后分裂C.两种细胞在分裂的准备期间都发生染色体的复制D.两种细胞的细胞质一分为二的方式是不同的6.近年来,干细胞技术迅猛发展,其在临床上的应用也被越来越多的人认可。
下图为干细胞的培养过程示意图。
下列叙述错误的是()A.①表示细胞的生长,细胞不能无限长大B.经过程②产生的新细胞的染色体数目不变C.②③说明干细胞具有分裂和分化的能力D.经过程③后,细胞的形态结构、生理功能及遗传物质都发生了变化7.“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。
”下列有关草和羊的叙述,错误的是()A.草和羊都有结缔组织和输导组织B.有些草是被子植物,花、果实、种子是其生殖器官C.草能进行光合作用,制造有机物D.羊的各种系统既独立又相互协调8.右图是草履虫结构示意图,其中摄入氧、排出二氧化碳的结构是()A.①收集管B.②胞肛C.③口沟D.④表膜9.“苔痕上阶绿”和“小荷才露尖尖角”分别描述了哪两类植物?()A.苔藓植物和被子植物B.苔藓植物和蕨类植物C.蕨类植物和裸子植物D.裸子植物和被子植物10.右图为菜豆种子的结构模式图,下列叙述错误的是()A.①所示的结构是子叶,共有两片B.③所示的结构是胚根C.④所示的结构中含有丰富的营养物质D.新植物的幼体由①②③④所示的结构组成11.下列动物与其主要特征描述相符的是()A.涡虫——身体呈左右对称B.蛔虫——靠刚毛运动C.水螅——有口有肛门D.蚯蚓——有外骨骼12.鱼、两栖动物和爬行动物的共同特征是()A.能在水中和陆地上生活B.用肺呼吸C.有角质的鳞片或甲D.体温不恒定13.真菌与人类的生活息息相关,借助显微镜可以让我们更好地认识它们。
投影机光路设计优劣大比拼光在投影机中是非常重要的,没有光,就没有影象被投射出来,光路设计的的瑕疵,或者光路中元件有质量问题的话,不仅使投影机投影出的影响会产生亮度低、亮度不均匀、整机功率消耗过大,还会为投影机产品的寿命大大缩短。
光路出现问题,或者光路的几何尺寸公差过大,将会直接导致投影影象亮度变低、颜色出现偏差及投影影象的几何畸形。
在投影机光路中,除去光源灯外,UV/IR镀膜玻璃、冷反光镜滤、芯片、分光板(棱镜)及镜头是光所经过的全部元器件,它们质量的优劣、设计的好坏将直接影响着每一台投影机亮度的高低、图象质量的好坏。
但从根本上讲,都是光路设计的优劣所决定的,而这些,就成为投影机除去LCD、DLP芯片外价格千差万异的又一个因素。
投影机的光路中除去芯片外,还有灯、分光系统、镜头,但投影机的散热系统和光路也有一些关联。
所以,我们把散热系统也纳入了光路分析之中。
光源(投影灯)在光路中的作用与影响:投影机灯泡的作用不用说大家也知道,它是为非自发光投影机提供光源的,:目前的非自发光投影机,他们采用的光源均为气体放电灯!主要包括:UHP灯(超能灯)、UHE灯和金属卤素灯。
作为照明灯其实有很多种,主要分为二大类:白炽灯和碘钨灯等热辐射型灯;高低压气体放电灯。
在这两大类照明灯中,只有UHP灯、UHE灯和金属卤素灯既能达到投影机所要求的光亮度(这些灯的发光效率都在80流明/瓦特以上)、色温要求(这些灯的色温特性都在4000K以上),又具有覆盖整个可见光(360纳米——760纳米)全部范围的发光频谱。
因而当仁不让的担当了投影机内的发光光源。
UHP灯泡是一种理想的冷光源,但由于价格较高,一般应用于高档投影机上。
UHP灯产生冷光,外形小巧,在相同功耗下,能产生大光量,寿命较长,当衰竭时,即刻熄灭。
优点是使用寿命长,一般可以正常使用4000小时以上,亮度衰减很小。
为了达到更好的集光效果,近年来UHP光源的电弧极距减少到1.0mm,其寿命达10000小时以上,功率为200瓦,配备于投影机产品,重量仅4公斤,体积不到2升,便于携带,其屏幕照度超过1100流明,能够达到明亮的XGA显示水平。
ICP原理和样品溶解、制备1. ICP-AES(IRIS Intrepid II)培训一、ICP-AES原理培训:ICP-AES是电感耦合等离子体原子发射光谱仪的英文简称,它是原子发射光谱分析的一种,主要根据试样物质中气态原子(或离子)被激发以后,其外层电子由激发态返回到基态时,辐射跃迁所发射的特征辐射能(不同的光谱),来研究物质化学组成的一种方法。
等离子体包括ICP(inductively coupled plasma)电感耦合等离子体、DCP(direct-current plasma)直流等离子体、MWP (microwave plasma)微波等离子体。
原子发射光谱仪分析的波段范围与原子能级有关,一般位于紫外-可见光区,即200-850nm。
ICP的发展经历了单道、多道、单道扫描到现在广泛采用的全谱直读,其理论为:众所周知原子由居中心的原子核和外层电子组成,外层电子围绕原子核在不同能级运行,一般情况下外层电子处于能量最低的基态,当基态外层电子受到外界能量(如电弧、电火花、高频电能等)作用下吸收一定特征的能量跃迁到能量高的另一定态(激发态),处于激发态的电子并不稳定,大约10-8秒将返回基态或者其他较低的能级,并将电子跃迁时吸收的能量以光的形式释放出来。
这就是我们通常的原子发射的产生原理;原子发射光谱分析过程主要分三步,即激发、分光和检测。
第一步是利用激发光源将试样蒸发气化,离解或分解为原子状态,第二步原子也可能进一步电离成离子状态,原子及离子在光源中激发发光。
二、Thermo Elemental的ICP光谱仪器工作原理:产生等离子体必须具备下四个条件:高频、高压、氩气、离子源。
首先电源通过稳压器向ICP光谱提供220V、50Hz的电,电源通过仪器内部变压器和各种电源变为5V、12V、±15V、48V、110V、220V、3850V等不同电压分别控制不同的仪器元件。
如其中通过RF Source(高频源)产生27.14MHz、40MHz 的高频,向Driver(驱动放大器)输入0~3W功率,经Driver(驱动放大器)放大产生0~60W输入Power Amp(大功率管放大器)再次进行功率放大变为0~2000W提供给工作线圈;另外通过变压器和硅控滤波整流提供3800VDC左右的高压,同时加在大功率管上;高压、高频通过大功率管加在工作线圈上。
一、汽车玻璃防爆膜又称为太阳膜,顾名思义,其用途主要就是用来对付夏季那灼人的太阳光的。
防暴膜,在中国市场上经常被错误的称为“防爆膜”,是窗膜(英文名称是windowsfilm)在中国市场上用于汽车膜的特定称谓,这其实是一种误导,是夸大其词。
暴,是暴力的意思;爆,是爆炸的意思。
在中国汽车膜市场上,绝大部分的防暴膜是PET 与镀铝PET复合后的双层金属复合膜,其厚度为0.05mm(2mil),这种厚度的PET膜与汽车玻璃通过胶粘剂贴合起来后,只能达到延长被小偷敲碎玻璃的时间,而不能防止爆炸或防盗,而真正的防爆膜至少达到0.3mm(12mil)与汽车玻璃通过特种胶粘剂复合后才能防止爆炸。
因此,国内将防暴膜称为“防爆膜”实际上是对其功能的一种夸大。
二、防爆膜的性能及构造防暴膜结构一般来说,防爆膜结构有如下几个:1、抗磨层:由耐磨聚氨酯组成,硬度高达4H;2、带色PET安全基层:由高强度、高透明PET聚酯与颜料熔融挤出双向拉伸制得,由于颜料夹在PET膜里面,可防止氧化变色,寿命长达8年;3、金属隔热层:在PET膜上通过真空蒸镀或真空磁控溅射金属铝、银、镍等对红外线有较高反射率的纳米级金属层;4、复合胶粘剂:由耐候性良好高透明的聚氨酯胶粘剂组成;5、UV吸收层:由特种UV吸收剂构成,可阻隔99%的紫外线;6、透明PET安全基层:由高强度、高透明PET聚酯膜组成,目的是把金属层夹在中间,防止金属氧化,延长金属膜的寿命;7、安装胶粘剂:由耐候性良好高透明的丙烯酸酯胶粘剂组成;8、高透明PET离型膜。
主要性能特点高档汽车隔热防爆膜的生产工艺极为复杂,以3M汽车防爆膜为例,其产品工艺结构就由聚酯膜层、金属涂层、胶着层、耐磨层、超薄涂层和两个安全基层共七层组成,每个层面实现的功能都是不同的,其主要性能特点有:(1)金属涂层主要是反射和阻挡红外及产生热能的波长,实现隔热、隔紫外线功能。
(2)聚酯膜层和超溥涂层能有效降低刺眼眩光,单向透视,自动调适车内光线,适合任何天色阴阳变化。
中国新技术新产品2021 NO.10(下)高 新 技 术0 引言Mini-LED背光显示技术具有色域宽、亮度高以及饱和度高等优点,在电视、显示器以及平板电脑等消费类电子产品领域具有广阔的应用前景和巨大的市场价值[1-2],也是近年来全球LED领域的研究热点[3]。
GaN基Mini-LED芯片通常采用倒装结构,早期倒装LED芯片采用金属Ag反射镜提高光萃取效率[4-9],A g薄膜电阻率低,有利于电流扩展,适合大功率芯片,主要用于车灯市场。
不过Ag容易氧化和迁移,芯片在老化过程中经常出现漏电流。
为了提高倒装芯片的可靠性,研究人员用分布布拉格反射镜(Distributed Bragg Reflector,DBR)替代Ag反射镜。
DBR是由高低折射率介质材料周期性交替组成的光学膜系,介质材料具有较高的稳定性,采用DBR作为反射镜可以提高器件的良率和可靠性[10]。
传统DBR膜系中每层材料厚度对应中心波长的1/4,对正入射的光具有高反射率,随着入射角度变大,DBR膜系反射谱会出现反射率急剧下降的现象,这种变化会限制GaN基Mini-LED芯片光萃取效率的提升,进而降低了芯片的发光效率。
为了提高GaN基Mini-LED芯片的光萃取效率,该文采用Essential Macleod软件设计了一种全角度高反射率DBR膜系,并使用光学镀膜机制备该新型DBR膜系,角度分辨反射谱测量结果与模拟值吻合。
笔者进一步验证发现,采用全角度高反射率DBR膜系与传统结构DBR膜系相比,能够有效提升GaN基Mini-LED芯片的光输出功率。
1 实验1.1 模拟和样品制备GaN基Mini-LED芯片的电致发光谱在420 nm~480 nm 波段,中心波长大约为445 nm。
根据GaN基Mini-LED芯片的发光波段,该实验采用Essential Macleod软件设计了一种新型的DBR膜系,该膜系在420 nm~480 nm波段、 0°~90 °入射角下具有较高的反射率。
红外测距传感器的原理与设计摘要:现代科学技术的发展,进入了许多新领域,而在测距方面先后出现了激光测距、微波雷达测距、超声波测距及红外线测距。
为了实现物体近距离、高精度的无线测量,我采用红外发射接收模块作为距离传感器,单片机作为处理器,编写A/D转换、显示以及与PC机的通信程序,开发了一套便推式的红外距离测量系统,系统可以高精度的实时显示所测的距离,并且可以将距离量通过串口发送到PC机显示处理、本系统结构简单可靠、体积小、测量精度高、方便使用,另外本系统形成了一套完善的软硬件开发平台,可以进行扩展、移植和做进一步的开发。
关键词:红外测距;68HC11E1;A/D转换;Principle and design of the infrared distance sensor Abstract:The development of modern science and technology, into many new areas, has a laser The development of modern science and technology, into many new areas, has a laser range finder in the ranging aspects, ranging of microwave radar, ultrasonic ranging and infrared ranging. In order to achieve the objects at close range, high-precision wireless measurement, I used the infrared transmitter receiver module as the distance sensor, microcontroller as the processor to write the A / D conversion, display and communication with the PC program, developed a will to push infrared distance measurement systems, high-precision real-time system can display the measured distance, and distance measuring can be sent through the serial port to a PC display processing, the system structure is simple and reliable, small size, high accuracy, ease of use, while this system the formation of a complete set of hardware and software development platform can be extended, transplantation, and further development.Key words:Infrared distance; 68HC11E1; A / D conversion;一、绪论 (1)1.1设计背景 (1)1.2红外线简介 (1)1.3红外线传感器概述 (2)1.3.1 红外线传感器系统介绍 (2)1.3.2 红外线传感器的分类 (3)1.3.3 红外线传感器的应用 (6)二、红外测距的方法和原理 (7)2.1几种红外测距原理及选择 (7)2.1.1 相位测距原理 (7)2.1.2 PSD测距原理 (9)2.1.3 带运动机构的双象比较法原理 (9)2.1.4 时间差测距法原理 (9)2.1.5 反射能量法原理 (9)2.1.6 红外测距原理的选择 (9)2.2红外测距系统的工作原理 (9)三、红外测距的基本结构及系统框图 (11)3.1红外测距的过程 (11)3.2红外测距系统框图 (11)3.3主要元件分析 (12)3.3.1 红外线发射器件 (12)3.3.2红外线光敏二极管 (13)四、红外测距硬件电路设计 (14)4.1单片机最小系统 (14)4.2红外发射电路设计 (16)4.3红外接收放大电路设计 (17)4.4电源电路 (19)4.5数码管显示电路 (21)五、软件模块设计 (23)5.1程序设计步骤 (23)5.2软件设计框图: (23)5.3红外测距A/D转换程序 (24)六、测量精度分析 (26)[参考文献] (27)附录 (28)致谢 (28)1.1 设计背景在基础学科研究中,传感器具有突出的地位。
专项突破综合训练(一)识图分析一、选择题(每小题给出的四个选项中只有一项是符合题目要求的)1.右图是单目显微镜的结构示意图。
下列说法正确的是()A.①和③能放大物像,它们越长,物像的放大倍数越大B.②是遮光器,它的主要功能是调节光线强弱C.⑤是反光镜,视野较暗时应选择平面镜D.⑧是细准焦螺旋,调节它能使物像更加清晰2.下图是植物细胞的结构模式图,水果中的甜味物质主要存在于图中的()A.①B.②C.③D.④3.右图是某种生物细胞部分结构及其功能的概念图,其中①和②分别表示()A.细胞膜、细胞核B.细胞质、叶绿体C.细胞质、细胞核D.细胞膜、线粒体4.下图为制作人的口腔上皮细胞临时装片的部分操作。
下列有关叙述错误的是()A.操作①滴加的是碘液B.操作②中载玻片上的液滴是清水C.操作③实施不当可能产生气泡D.图中操作的正确顺序是②③①5.某同学在学习了菠菜叶肉细胞和人的口腔上皮细胞后,设计了右图,以比较这两种细胞之间结构的异同。
在结构①~⑥中,属于甲部分的是()①细胞壁②细胞膜③细胞质④细胞核⑤叶绿体⑥液泡A.①③④⑤B.②③④C.①⑤⑥D.②④⑤⑥6.下图表示多细胞生物体的结构层次,下列有关叙述错误的是()A.c表示的结构层次是植物体B.在结构层次上,动物体比植物体多了系统层次C.叶片表皮、动物血液属于bD.植物体的结构层次可表示为细胞→a→b→c7.右图为草履虫结构示意图,下列关于草履虫的叙述,错误的是()A.靠①的摆动在水中旋转前进B.通过②排出食物残渣C.食物由③进入体内D.④能消化食物8.玉米淀粉有多种用途,其主要是由下图中的什么结构加工成的?()A.②胚芽B.⑦胚乳C.⑥胚D.④子叶9.探究鱼类适应水中生活的特征时常选用鲫鱼作为实验材料。
右图是鲫鱼的外形图,下列有关叙述错误的是()A.鲫鱼身体呈流线型B.②的里面有鳃,鳃是其呼吸器官C.鲫鱼游泳时,③④⑥⑦⑧起协调作用D.①光滑,无黏液10.右图是家鸽的呼吸系统示意图,下列说法错误的是()A.气体交换的场所是③B.气体进入体内的途径是①→②→③C.①是气管D.②是气囊,辅助肺呼吸11.某同学尝试填写鸟类部分特征关系图(如右图所示),其中填写错误的是()A.①——流线型,可以减小飞行中遇到的阻力B.②——翼,是鸟类的飞行器官C.③——有气囊,辅助肺呼吸D.④——体温不恒定12.下图分别为兔和狼的牙齿,下列观点正确的是()A.①是狼的牙齿,②是兔的牙齿B.②有门齿、犬齿、臼齿的分化C.①适于食肉,②适于食草D.人类牙齿的分化更接近①13.下列特征属于图中阴影部分的是()A.体表被毛B.胎生,哺乳C.牙齿出现分化D.体温恒定14.右图是细菌结构模式图,下列有关分析正确的是()A.①是尾巴,能使细菌游动B.②是细胞质,含叶绿体C.③是细胞核,有明显的边界D.④是荚膜,具有保护作用15.右图是青霉的结构示意图,下列有关说法错误的是()A.青霉属于多细胞生物B.①是茎,能支撑菌体C.②是营养菌丝,能吸收营养物质D.利用青霉能生产青霉素二、非选择题16.图中甲、乙分别是植物细胞和动物细胞的结构模式图,丙为单目显微镜的结构示意图。
人ABO血型鉴定和血细胞标本的制备和观察1. 实验内容●血型的鉴定。
●人血凃片标本的制备、观察。
●人血细胞永久切片标本的观察。
2. 实验目的●学习巩固显微镜的使用方法。
●学习掌握人血涂片标本制备的方法,并了解人血细胞的类型和形态。
●了解血型测定的方法原理,学习玻片法测定ABO血型。
3. 实验背景3.1科勒照明:光学显微镜的一般原理科勒照明系统(kÖhler illumination)是由德国的动物学家August KÖhler 于1893年发明的。
相对于传统的临界照明(Critical Illumination),科勒照明系统在样品的视野范围内减少了内部散射光,控制了反差和深度,更有效的提供了中心亮视野照明。
3.1.1光学显微镜的基本构造光学显微镜的基本结构包括机械、照明和光学三部分(图1,表1)。
显微镜的放大作用是由物镜和目镜共同完成的。
标本经物镜放大后,在目镜的焦平面上形成一个倒立的实像,再经目镜的进一步放大形成一个虚像,被人的眼睛所观察到。
每台显微镜一般有3~4个物镜,可分为低倍镜(如4×,10×),高倍镜(如40×)和油镜(100×)。
目镜通常有5×、10×和15×三种。
目镜只起着放大作用,而物镜决定显微镜的分辨率。
物镜外壳上通常标有放大倍数、数值孔径、镜筒长、盖玻片的厚度和使用条件等性质参数。
如标有“oil,N.A.1.30,100×,160/0.17”的物镜表示数值孔径为1.3,放大倍数为100倍的油镜。
其要求镜筒长为160 mm,盖玻片的厚度为0.17 mm。
数值孔径(Numerical Aperture)是决定显微镜分辨率的最重要参数。
图1 LEICA EME型生物显微镜的构造(/)表1 显微镜的基本结构显微镜部分具体部件名称机械部分镜座、镜柱、镜臂、镜筒、物镜转换器,载物台、调节器照明部分光源部分(反光镜或电光源)、聚光器光学部分物镜、目镜3.1.2 显微镜的分辨率(1)瑞利极限(Rayleigh limit):光学显微镜的最大分辨率为0.2 μm。
汽车车灯结构及工艺优化设计分析摘要:伴随着我国经济的飞速增长,各种汽车的生产量也在急剧上升。
与此同时,汽车行业也呈现出一派欣欣向荣的景象,在这种大环境下,各大汽车厂都将目光聚焦到汽车外观上。
随着时间的推移,人们对汽车的期望不仅局限于其基础性能,还逐步提高了对其外观美学设计的标准。
汽车作为一种交通工具,在社会生活中发挥着越来越大的作用。
由于人们对汽车审美有着多样化的需求,汽车市场因此变得更加多元化。
因此在进行汽车造型设计时根据市场需求来选择合适的车型,并通过合理有效的方式来体现出汽车造型设计中所蕴含的美学理念和精神内涵。
汽车的车灯就像汽车的双眼,它展现了汽车的独有魅力,对于车灯的构造和外部设计起到了至关重要的作用。
关键词:汽车车灯;结构工艺设计;优化引言在汽车的整体构造中,车灯被视为关键的功能性设计元素。
从汽车的外观设计来看,车灯不仅具有美观的特点,而且在实际应用中表现得尤为出色。
这种车灯的设计确保了汽车驾驶者在夜间驾驶时的安全性。
同时,作为现代社会当中最常见的交通工具之一,汽车已经成为了人们出行必不可少的代步工具,因此对其性能要求就比较严格,尤其是汽车车灯的照明效果和使用寿命等都有着非常高的要求。
因此,设计汽车的车灯时,必须确保满足其视觉上的基础功能要求。
1汽车车灯结构分析1.1汽车车灯功能通常情况下,汽车的前灯可以被视为汽车的“双眼”,其整体设计将深刻地影响汽车的外观设计。
随着科技发展和人们生活水平不断提高,对汽车安全性提出更高的要求,而汽车前照灯则是保证交通安全最重要的部件之一。
汽车的车灯结构涵盖了前车灯、后车灯、转向灯和雾灯等组件。
汽车的车灯设计不仅为车辆的照明提供了必要的支持,同时也确保了汽车驾驶者在夜晚或其他可能影响视觉路径的情况下能够安全行驶。
例如,当汽车进行转向和刹车操作时,相应的灯光系统能有效地协助驾驶员发出与汽车操作相匹配的信号,并为其他经验丰富的车辆驾驶员提供必要的安全预警信息;不论是汽车在夜晚行驶,还是在大雾等恶劣天气中,车灯的光线都能为驾驶者提供更广阔的视野,它的实用性是非常高的。
中山大学硕士学位论文光学膜系的最优化设计及其算法Algorithms for Optimal Design of Optical Coatings专业:计算机技术作者:陈培武导师:李磊教授论文答辩委员会(签名)主席:委员:二○○五年五月光学膜系的最优化设计及其算法计算机技术硕士生:陈培武指导教师:李磊教授摘要光学膜系不仅是现代光学仪器与光子学器件的重要组成部分,而且在光通信尤其是波分复用光通信系统中有重要应用。
本论文研究光学膜系的最优化设计及其算法,主要包括以下内容与结果:1.研究了经典最优化方法中的单纯形方法在光学膜系优化设计上的应用,并计算了具有5层光学薄膜的近红外波段高反膜系以及相当于一个短波通干涉截止滤光器的具有17层光学薄膜的红膜系的优化问题。
数值计算结果表明,单纯形最优化方法不仅适用于光学膜系的优化设计问题,且对初始参数的要求并不很苛刻,即使在初始膜系的光谱性质与设计目标相差颇远时仍能得到较好结果。
2.在标准遗传算法的基础上提出以实数编码的整体模拟退火遗传算法,并实现了其计算机程序。
该算法同时具有实数编码的简易性与整体模拟退火遗传算法的全局快速收敛性等优点,是求解全局最优化问题的一种有效方法。
以该算法成功优化了在波长400~1100nm范围内高透的一个光学膜系,验证了其对于光学膜系优化设计问题的有效性。
3.实现了以Needle方法自动合成设计光学膜系的计算机程序,并从简单的膜系结构出发,合成设计了在可见光波长范围内减反的一个光学膜系,证明了该方法及其程序的有效性;讨论了Needle方法的优越性与局限性及其改进方法。
本论文所研究的算法与所实现的计算机程序,有助于在理论上研究和优化设计光学膜系从而为在实验上制备和应用光学膜系提供依据。
关键词:最优化设计、光学膜系、单纯形方法、遗传算法、Needle方法、计算机程序、光通信、波分复用、滤光器。
Algorithms for Optimal Design of Optical CoatingsComputer TechnologyName: Pei-wu ChenSupervisor: Lei Li (Professor)AbstractOptical coatings have been found to afford important applications in optical communication, especially in wavelength division multiplexing systems, besides that they are important components of modern optical equipments and photonic devices. Algorithms for optimal design of optical coatings are studied in the present thesis in which are included the brief contents and results as follows.1. Simplex method, as one of the most classic optimal methods, is studied and applied to optimize optical coatings, such as a 5-layer high reflecting coating within near infrared band and a 17-layer red coating equivalent to a high-pass interference filter in short wave band. The numerical results show that simplex method is suitable for optimal problems of optical coatings, and that it is not too rigorous for the initial parameters even when the initial coatings are quite different from the targets in spectroscopic properties.2. A whole simulated annealing genetic algorithm with real number encoding is proposed on the base of the standard genetic algorithm, and the computer program has been realized. As an effective method for global optimization problems, the algorithm simultaneously inherits the simpleness of real number encoding and the rapid global astringency of the whole simulated annealing genetic algorithm. The algorithm is applied to successfully optimize a high-pass coating within a wavelength range of 400-1100 nm, and proves to be effective in optimal design of optical coatings.3. A computer program based on Needle method has been realized for automatic synthesis of optical coatings. Synthetic design of a reducing reflection coating in the visible wavelength range is performed initially from a simple coating structure, and exhibits the effectiveness of Needle method and the program. The advantages and limits of Needle method are also discussed, and some improving methods are suggested.The algorithms and computer programs studied in this thesis are useful in theoretically investigating and optimizing optical coatings, and thus also in providing evidence for experimental fabrication and application of optical coatings.Keywords: optimal design, optical coatings, simplex method, genetic algorithm, Needle method, computer programs, optical communication, wavelength division multiplexing, filters.目录摘要 (2)A b s t r a c t (3)第1章引言 (6)1.1光通信的发展现状 (6)1.2波分复用技术 (7)1.3光学薄膜型波分复用器件 (9)1.4光学薄膜技术 (10)1.5本论文的研究目的与内容 (13)第2章光学膜系最优化设计的基本原理 (14)2.1膜系的光学性质及其计算方法 (14)2.2光学膜系优化设计的基本原理 (24)2.3关于最优化方法 (25)第3章光学膜系优化设计的单纯形方法 (27)3.1单纯形方法的基本原理 (27)3.2算法与程序流程 (29)3.3计算实例与讨论 (32)3.4小结 (37)第4章以实数编码的整体模拟退火遗传算法优化设计光学膜系 (38)4.1遗传算法的基本原理 (38)4.2基于实数编码的整体模拟退火遗传算法 (39)4.3程序实现 (43)4.4计算实例与讨论 (43)4.5小结 (46)第5章光学膜系自动合成设计的N e e d l e方法 (47)5.1N e e d l e方法的基本原理 (47)5.2程序实现 (52)5.3计算实例与讨论 (53)5.4小结 (55)第6章总结与展望 (56)参考文献 (58)附录A:单纯形方法优化光学膜系程序 (61)附录B:实数编码整体模拟退火遗传算法优化光学膜系程序 (68)附录C:N e e d l e方法自动合成设计光学膜系程序 (72)致谢 (80)原创性声明 (81)第1章引言1.1 光通信的发展现状随着计算机技术的广泛应用与互联网的高速发展,从传统文档的存取与传递、工业自动化与CAD/CAM 的推广、医用图像的检索、传媒与娱乐业的多媒体文件处理和传递、电子商务的日益普及,乃至军事信息技术的应用等等,都需要通过通用或专线通信网络来快速传输数据,特别是传输包含图像数据的多媒体文件所要求的带宽比传统的语音传输要大得多,因此对通信网络的带宽、可靠性和抗干扰性都提出了越来越高的要求,而网络通信技术的发展反过来又促使世界通信业发生了重大的变革。
近紫外区宽带反光镜的膜系优化设计与制备姚春龙;宋光辉;雷鹏;王银河;张新敏【摘要】依据紫外光学系统中紫外反光镜的使用要求,并结合汞灯发光光谱,提出了R>93%@300~450 nm(R为反射率);Tavg>85%@500~1000 nm (Tavg表示平均透过率)的近紫外区宽带高反射率的设计指标。
选用Ta2 O5和SiO2分别作为高低折射率材料,并采用正交试验法确定了Ta2 O5和SiO2膜料的折射率、消光系数和制备工艺参数。
在规整周期性膜系的基础上,利用膜系设计软件进行优化设计,同时分析了膜层的敏感度,保证了镀制的可重复性。
通过曲线测试和环境试验结果表明,该膜系满足设计使用要求。
%According to the operating requirements of ultraviolet reflector in the ultraviolet optical system, and with mercury lamp luminescent spectrum, the near ultraviolet broadband high reflectance design index of R>93% (300~450 nm)and Tavg>85% (500~1 000 nm)are presented.The refractive index,extinction coefficient and technological parameters of preparation of Ta 2 O5 and SiO2 coating materials are determined by orthogonal test,with Ta 2 O5 and SiO2 as high and low refractive index materials. Based on the regular periodic coating, the coating is optimally designed.Meanwhile,the sensitivity of the film is also analyzed to ensure the repeatability of coating.The results of curve test and environmental test show that the coating meets the design requirements.【期刊名称】《光学仪器》【年(卷),期】2016(038)004【总页数】5页(P372-376)【关键词】近紫外;超宽带;高反射;膜系设计;折射率【作者】姚春龙;宋光辉;雷鹏;王银河;张新敏【作者单位】沈阳仪表科学研究院有限公司,辽宁沈阳 110043; 沈阳工业大学机械工程学院,辽宁沈阳 110870;沈阳仪表科学研究院有限公司,辽宁沈阳110043;沈阳仪表科学研究院有限公司,辽宁沈阳 110043;沈阳仪表科学研究院有限公司,辽宁沈阳 110043;沈阳工业大学机械工程学院,辽宁沈阳 110870【正文语种】中文【中图分类】O484.5近紫外(NUV)是波长范围在300~380 nm的紫外光线[1],广泛应用于集成电路液晶显示、晒版、LED、固化、医疗生化等领域。
特别是随着微电子等产品的超微细化,在微电子、超精密器件等产品的制造过程中,需要提高成品率的半导体器件、液晶显示元件、光学制品等制造中,紫外线表面处理技术已成不可缺少的技术手段。
而近紫外区宽带反光镜在紫外光学系统中是收集汞灯光源发出的光线、提高工作表面紫外光照度以及均匀性的重要光学元件。
本文针对紫外光学系统中紫外反光镜的使用要求,并结合汞灯发光光谱,提出了反光镜的光谱曲线要求。
进而选取Ta2O5、SiO2两种高、低折射率薄膜材料进行镀制,通过正交试验法确定两种薄膜材料的光学常数,优化设计膜系,制备了波长在300~450 nm宽带高反射率紫外反射膜。
根据汞灯光源的发光光谱,并结合紫外光学系统中对365 nm、405 nm、436 nm 谱线的反射率要求,提出近紫外区超宽带反光镜薄膜的光谱曲线指标如下:R>93%@300~450 nm;Tavg>85%@500~1 000 nm。
达到反射紫外光,滤除紫外光学系统中不需要的可见及红外光的目的[2]。
汞灯光源发光光谱及膜系目标光谱见图1。
1.1 材料的选择依据反光镜薄膜的光谱要求,应选择近紫外光波段消光系数小、透明度高、相互匹配、机械牢固度和化学稳定性好的材料。
在300~1 000 nm区间常用高折射率薄膜材料主要有HfO2和Ta2O5等,一般情况下HfO2薄膜折射率n=1.95(λ=0.55 μm)相对较低,会使膜系中膜层的数量增加,虽然HfO2薄膜的折射率会随着沉积速率的增大而有所提高,但会产生较高的吸收能力进而影响近紫外光的反射率,如果采用较低的沉积速率则会增加镀制时间和成本;Ta2O5薄膜的透明区波长范围为0.3~10 μm,其折射率n=2.1(λ=0.55 μm),该膜料机械性能极为牢固,强碱也不能将它腐蚀,所以其还可以作为保护涂层,特别是在高温环境中的应用[3]。
所以高折射率材料选择Ta2O5,与之匹配的低折射率薄膜材料有MgF2和SiO2等,但MgF2薄膜在累计厚度超过1.4 μm时,会由于张应力较大而导致膜层皴裂。
而SiO2薄膜的折射率、机械牢固度、膜层内应力和化学特性等都非常稳定。
所以为了保证膜层与基底之间结合牢固,最终确定选用Ta2O5和SiO2两种高、低折射率材料。
1.2 镀膜材料光学常数确定Ta2O5薄膜的光学常数随沉积工艺条件如真空度、沉积速率、基片温度、离子辅助等的不同而不同。
本文采用正交实验法[4-5],深入开展Ta2O5薄膜在不同镀膜温度、不同离子辅助(IAD)能量条件下,300~1 000 nm波长范围内的折射率、消光系数等光学性能研究工作,然后根据正交实验表(见表1、表2)所得的结果进行分析,确定镀制Ta2O5薄膜的最佳工艺参数。
Ta2O5紫外薄膜材料光学性能研究在EPD-1300镀膜机上进行。
即在石英玻璃表面分别镀制460 nm厚度的Ta2O5薄膜,然后进行透过率测试,测试的透过率曲线见图2。
从图2可以看出,在300~1 000 nm波长范围内,透过率平均值均在88%以上,极值点透过率约为93.8%,接近石英玻璃基片的透过率,其中,6号试样的平均透过率最高,达到88.8%,尤其在300~500 nm有较高的透过率。
同时可以看出,三个参数对近紫外区透过率影响重要程度依次为离子辅助能量、温场、沉积速率。
根据实验号6的透过率曲线中的极大值和极小值,运用包络线法,它是在一定的光谱范围内,把极大值和极小值分别用包络线相连,得到曲线T+(λ)和T-1(λ),在基片折射率n已知的情况下,T+(λ)和T-1(λ)唯一确定薄膜的光学常数[6]。
计算出的Ta2O5的折射率、消光系数如表3所示。
由于在计算Ta2O5薄膜的光学常数过程中已经确定了沉积工艺条件中的温场、离子辅助的工艺参数,因此在确定SiO2薄膜的光学常数,正交试验时只考虑沉积速率这一试验因素,运用包络线法计算出的SiO2折射率、消光系数[7]如表4所示。
1.3 膜系优化针对近紫外区宽带高反射率的光谱要求,传统的规整膜系是无法达到设计要求的,必须在规整膜系基础上进行优化设计。
膜系在优化设计过程中应当考虑到在满足薄膜的光谱要求下,尽量减少膜系的层数以减少镀制的误差累积,避免出现过薄层(<10 nm)导致厚度难以精确控制,避免出现膜层灵敏度[8]过高的单层膜,保证镀制生产的重复性。
利用商业膜系设计软件TFCalc对基础膜系进行变尺度优化[9],最终膜系共41层,最薄层为39层(d=16.45 nm),第一阶膜层灵敏度见图3所示,所有膜层灵敏度均在可控范围内。
得到的优化设计的光谱曲线如图4所示,由图4可知优化设计曲线满足:R>93%@300~450 nm;Tavg>85%@500~1 000 nm的指标。
薄膜制备工作是在北京中方盖德公司制造EPD1300型真空镀膜机上完成的,该镀膜机配有EEG-10型电子枪2台,WSL-15离子源2台,气体流量计3台,加热温度最高可达350 ℃,同时配有MDC360膜厚控制仪,具备制备宽带近紫外膜的能力。
主要制备过程如下:镀前过程:将反光镜用超声波清洗机清洗干净,装入夹具,放在基片架上,抽真空,并开启加温装置,对基片进行加热,烘烤温度设定为300℃;行星式转动机构转速设定为8 r/min;当真空室压力不大于2.0×10-2Pa时,对Ta2O5与SiO2两种膜料进行预熔处理,去除膜料中残存气体和杂质;当真空室压力低于4.0×10-3Pa时,开启流量计,充入比例为3∶1的氧气与氩气的混合气体,同时接通两个霍尔离子源的电源,轰击玻璃表面,对基片进行蚀刻,起到活化基片表面和离子清洗的目的。
镀膜过程:多层膜厚度参数输入到晶控仪中,利用石英晶体监控技术来控制介质膜层的镀制厚度。
使用电子枪将Ta2O5与SiO2两种膜料交替沉积在基片内表面,整个镀制过程中应用离子辅助沉积技术,它可以提高沉积粒子的迁移率,从而增加膜层的致密度,保证膜层光学特性的稳定。
3.1 光谱测试制备的宽带近紫外反光镜光谱指标采用cary300紫外-可见分光光度计进行测试,测试结果如图5。
从多次制备的测试结果来看,符合R>93%@300~450nm,Tavg>85%@500~1 000 nm的近紫外区超宽带反光镜膜系的设计指标,较常规近紫外冷反射镜[2]的反射率有大幅提高。
3.2 环境适应性测试附着力试验:附着力试验按环境试验GB/T 26331—2010附着力试验的规定进行。
在反光镜膜层表面粘贴宽度为12~13 mm,剥离强度不小于6.86 N(2 cm宽)的胶带,以垂直于膜层表面方向的力沿胶带一端快速拉起,目视检验膜层表面,未发现膜层发生变化。
高温试验:将反光镜放置于烤箱中,加热至400 ℃±5 ℃,恒温30 min,在烤箱中自然冷却后取出,目视检验膜层表面。
若无其他规定,烘箱温度变化率不超过3 ℃/min。
然后进行附着力试验,试验后未发现膜层发生变化。
浸泡试验:浸泡试验按环境试验GB/T 26331—2010中浸泡和煮沸试验的规定进行。
将反光镜完全浸入水中,24 h后,目视检验膜层表面。
然后进行附着力试验,试验后未发现膜层发生变化。
本文采用Ta2O5和SiO2作为高低折射率材料,以规整周期膜系为基础,并结合商用膜系设计软件TFCalc进行变尺度法优化,实现了该近紫外区宽带高反射率反光镜膜系的设计,并分析了膜层敏感度,该膜系膜层敏感度相对较低,保证了镀制可重复性。