首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   55篇
  免费   0篇
  国内免费   2篇
综合类   10篇
机械仪表   21篇
能源动力   1篇
无线电   20篇
一般工业技术   5篇
  2005年   1篇
  2004年   2篇
  2002年   2篇
  2001年   9篇
  1999年   5篇
  1998年   1篇
  1995年   3篇
  1993年   2篇
  1992年   1篇
  1991年   2篇
  1990年   3篇
  1989年   2篇
  1988年   4篇
  1987年   1篇
  1986年   2篇
  1985年   4篇
  1983年   4篇
  1981年   2篇
  1980年   3篇
  1979年   3篇
  1978年   1篇
排序方式: 共有57条查询结果,搜索用时 687 毫秒
11.
潮气吸附是薄膜光学滤光片的光学不稳定性的主要原因。本文介绍了利用吸附技术研究ZnS和MgF_2构成的截止滤光片、宽带滤光片等的潮气渗透过程及潮气吸附所引起的分光特性的漂移。对于短波通滤光片,这种漂移可达200A左右,而对于间隔层为MgF_2的多腔宽带滤光片.漂移量可达250A左右。这与基于薄膜的聚集密度概念在PC-1500袖珍计算机上模拟的结果相当一致。  相似文献   
12.
光热偏转光谱术实验装置的建立   总被引:2,自引:0,他引:2  
一、引言光热偏转光谱术是80年代初发展起来的一门新型热波探测技术。它由于具有灵敏度高、对光散射不敏感、实验装置简单稳定、可区分体吸收与面吸收以及可空间高分辨非接触实时测量等许多突出的优点,在固体、表面、气流、火焰、材料科学的研究以及大规模集成电路的非损探测等许多领域内都有着广泛的应用前景。本研究建立了一套光热偏转光谱术实验装置,并在此基础之上对光热位移偏转光谱术进行了较为细致的实验研究,结果与理论分析符合良好。文章最后给出了光热偏转光谱术的两个应用实例。二、基本原理及实验装置图1为三种基本的光热偏转光谱术实施方案,图1 a、b 的光热偏转信号,源于梯度折射率效应;图1 c 的光热偏转信号,当样品置于空气中时,主要源于样品表面的微小变形。图1 c 方案——光热位移偏转光谱术的原理如图2所示。样品受强度调制的激光束(泵  相似文献   
13.
多媒体液晶投影机中的光学薄膜   总被引:4,自引:2,他引:2  
简单介绍了液晶投影机中的光学薄膜,重点介绍了其中的偏振分色、合色等薄膜。  相似文献   
14.
宽波段宽角度偏振分束薄膜   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了宽波段宽角度偏振分束器,对膜系设计制备和测试结果作了简要的分析讨论.  相似文献   
15.
总结了波分复用薄膜干涉窄带滤光片的几种设计方法 ,在此基础上用计算机进行规整系自动设计的方法设计出了 5 0 GHz的滤光片 ,并计算出了它的群延迟。  相似文献   
16.
介绍了光散射空间分布自动测量系统的结构与工作原理,通过在该系统上完成的几个实验,证实了该系统优良的性能。  相似文献   
17.
众所周知,Si 是理想的红外材料,因为它在红外区域的光学吸收比较小。同时,Ag在近红外的光学吸收率也很小,因此,通过合理的设计,可望得到由 Si-Ag 组成的近红外透射率较高的薄膜。如果应用普通的蒸发技术制备这种薄膜,膜厚不易控制,膜层也不牢固。  相似文献   
18.
任何介质均非完全透明,或多或少存在有损耗,包括吸收和散射损耗。膜层的吸收是引起薄膜激光损伤的主要因素之一。为了研究光学薄膜的总的光学损耗,要求分别测出吸收和散射。传统的光度法测量无法分开散射和吸收。而激光量热计技术则是较理想的技术。所谓激光量热法,就是将激光照射在样品上,然后测量样品的温升,同时测出一些必要的参数,以求出吸收值。这种方法能直接测出吸收值,而不需用一已知吸收率的样品定标,并具有高的灵  相似文献   
19.
本文介绍用直流磁控S枪在H_2/Ar混合气体中反应溅射单晶硅靶淀积a-Si:H光电导薄膜的制备工艺。研究了用这种技术制备的a-Si:H薄膜的光学特性(透射率光谱、光学常数和光学带隙等)、晶相结构(用电子衍射图谱)、红外吸收光谱和光电导性能。并讨论了制备工艺条件与薄膜微结构和性能的关系。  相似文献   
20.
用于实现一定的分光透射特性、分光反射特性或分光吸收特性的以及改变光的偏振状态或相位等性能的薄膜,我们泛称为光学薄膜。研究光经过薄膜系统的分光透射、反射和吸收特性以及光的偏振状态和位相变化就是薄膜光学的基本内容。从根本上说,研究薄膜的光学特性是讨论光在不连续的分层介质中的传播。本文不详细地讨论薄膜光学理论和薄膜的制备技术,仅介绍薄膜在光学  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号