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知道光是一種電磁波滞诺,想要詳細(xì)了解光的特性,就需要知道其光譜习霹,光是由不同強(qiáng)度不同波長(zhǎng)的電磁波組成的炫隶,平時(shí)用的最多的光譜儀一般有三個(gè)波段伪阶,按照波長(zhǎng)從小到大依次是紫外線,可見光斟湃,紅外線桐早,其中對(duì)顯示屏來(lái)說(shuō),我們主要關(guān)注其在可見光范圍(380nm-780nm)的光譜。光譜儀(光譜輻照度計(jì))的基本原理是:利用光柵將一個(gè)混合光分解成不同波長(zhǎng)的光陶衅,而不同波長(zhǎng)的光會(huì)被不同的探測(cè)器測(cè)量出其強(qiáng)度直晨,從而得到被測(cè)量光的光譜。得到光的光譜以后罩句,我們就可以根據(jù)光譜得到亮度门烂,色度,峰值波長(zhǎng)屯远,顯色指數(shù)(CRI)等捕虽,其實(shí)有了光譜泄私,就可以得到此刻光的一切參數(shù),光譜才是王道捅暴!如下圖是一些常見光源的光譜:那么如何根據(jù)光譜得到光的亮度色 ...
替換成經(jīng)典的電磁波波動(dòng)方程惧盹,就能獲得光子晶體中的光子帶隙。早在1987年粹断,多倫多大學(xué)的Sajeev John和貝爾通信實(shí)驗(yàn)室的Eli Yablono-vitch就預(yù)言了光子帶隙瓶埋,光子帶隙成為20世紀(jì)90年代初期光子學(xué)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)养筒。他們的研究設(shè)想是通過(guò)建立合適的波導(dǎo)結(jié)構(gòu),從而有選擇性地阻止部分具有特定能級(jí)(相對(duì)光子帶隙而言是指波長(zhǎng))的光子傳輸晕粪,而讓其他波長(zhǎng)的光子自由通過(guò)巫湘。此外,波導(dǎo)周期性折射率的微小變化會(huì)在光子帶隙中引入新的能級(jí)诀诊,猶如在傳統(tǒng)半導(dǎo)體的帶隙中產(chǎn)生新的能級(jí)属瓣。然而奠涌,此時(shí)建立這種合適的波導(dǎo)結(jié)構(gòu)已被證明是相當(dāng)困難的磷杏,直到1991年极祸,Yablono-vitch等通過(guò)在一塊折射率為3.6的材料 ...
遥金,光又是一種電磁波;但是并非所有的電磁波人眼都可以看見选泻。一般地页眯,將人眼可接受的光稱為可見光厢呵。在色彩理論中襟铭,將380nm~780nm的光經(jīng)過(guò)一定的數(shù)學(xué)變化,映射成“馬蹄圖”官方叫法CIE色彩空間剛才我們所說(shuō)的色域空間就是馬蹄圖所顯示的顏色區(qū)域赐劣,不同色彩應(yīng)用領(lǐng)域定制了不同的色彩標(biāo)準(zhǔn)魁兼。常見的有sRGB、Adobe RGB、DCI-P3献雅、NTSC,其中sRGB是微軟聯(lián)合惠普等企業(yè)推出的色彩空間標(biāo)準(zhǔn)侯谁,讓顯示墙贱、打印、掃描等各種計(jì)算機(jī)應(yīng)用及外設(shè)通用一個(gè)色彩標(biāo)準(zhǔn)惨撇,使得絕大多數(shù)設(shè)備之間的顏色相互適配魁衙。Adobe RGB是由Adobe公司推出的色彩空間標(biāo)準(zhǔn)株搔,較sRGB有更寬廣的色彩纤房,若將Adobe RGB模式的照 ...
子被放到一束電磁波(光)中捌刮,那么電子就會(huì)跟隨電磁場(chǎng)做規(guī)則震蕩運(yùn)動(dòng)糊啡,電子本身的能量不變。但是如果金屬中的電子被電磁波(光)照射吁津,電子在做震蕩運(yùn)動(dòng)的時(shí)候還會(huì)與周圍的原子或離子發(fā)生碰撞棚蓄,每碰撞一次堕扶,電子就會(huì)得到更多的能量,電子的運(yùn)動(dòng)方向也會(huì)發(fā)生改變梭依。三稍算、金屬與絕緣體實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)通過(guò)偏振光照明,使用偏振相機(jī)來(lái)觀察測(cè)試金屬和絕緣體(紙面)的反射光特性役拴。1糊探、在金屬表面上使用偏振相機(jī)觀察測(cè)試樣板圖同時(shí)也更換了其它表面粗糙程度不同的金屬河闰,測(cè)試了其它入射角度和反射角度姜性,以及其它偏振角度瞪慧,得到結(jié)論反射光和入射光的偏振角度基本一致。這是因?yàn)閟和p偏振分量的反射率較高弃酌,入射光的偏振方向中s和p分量都被反射。2儡炼、紙面同時(shí)也 ...
對(duì)不同波長(zhǎng)的電磁波的反應(yīng)不同乌询,它們吸收榜贴、反射或讓電磁波通過(guò)的方式也不同¢乖穑”不同的紡織品有各自的光譜特征竣灌,可以用來(lái)對(duì)織物進(jìn)行分類這些特性可以用高光譜成像系統(tǒng)對(duì)紡織品進(jìn)行基于反射光的光譜分析秆麸。具有近紅外波段(NIR)波長(zhǎng)的特殊照相機(jī)與光譜儀相結(jié)合初嘹,可以清楚地識(shí)別被檢測(cè)材料的化學(xué)成分,從而形成紡織品自動(dòng)分類的基礎(chǔ)沮趣⊥头常“高光譜近紅外圖像處理系統(tǒng)與合適的分類算法相結(jié)合,可以區(qū)分不同面料和顏色的物質(zhì)房铭,以及天然驻龟、動(dòng)物和合成纖維的識(shí)別,”Herrala解釋說(shuō)缸匪∥毯“這項(xiàng)技術(shù)甚至可以提供混紡織物中合成纖維和天然纖維比例的定量信息×枋撸”高光譜技術(shù)可以區(qū)分合成纖維露懒、植物纖維和動(dòng)物纖維特定要求Herrala回憶說(shuō)闯冷,為紡織品分 ...
原理:PPLN晶體是用于非線性波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換過(guò)程的高效介質(zhì)懈词,非線性波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換過(guò)程有:二次諧波蛇耀,差頻,和頻坎弯,光參量振蕩纺涤,和其它二階非線性過(guò)程。二次諧波(SHG)或倍頻是利用非線性晶體的χ(2)特性的最常見的應(yīng)用抠忘。在SHG中撩炊,兩個(gè)具有相同波長(zhǎng)的泵浦光子通過(guò)一個(gè)非線性過(guò)程結(jié)合,產(chǎn)生波長(zhǎng)為λ/2的第三個(gè)光子崎脉。與SHG類似衰抑,和頻(SFG)是結(jié)合波長(zhǎng)為λp和λs的兩個(gè)輸入光子來(lái)產(chǎn)生一個(gè)波長(zhǎng)為λSFG 的輸出光子。λSHG=(1/λp+1/λs)-1荧嵌。差頻(DFG)中,兩個(gè)波長(zhǎng)為λp和λs的光子入射到晶體砾淌,頻率較低的波長(zhǎng)為信號(hào)光子λs激發(fā)泵浦光子λp啦撮,發(fā)射一個(gè)波長(zhǎng)為λs的信號(hào)光子和一個(gè)波長(zhǎng)為λi的限制光子。Λi=( ...
到,原來(lái)光是電磁波劫乱,只是波段不同织中,顯示的顏色不同。于是有人說(shuō)了衷戈,紅色和藍(lán)色明顯不一樣狭吼,他們差異多大呢,能不能像1+1=2一樣殖妇,寫在書本上呢刁笙。當(dāng)然不可以,他們是顏色啊谦趣,顏色怎么用數(shù)字去表示呢疲吸?于是有人去這樣研究了。如何把光的顏色的差異展示在數(shù)學(xué)式子中前鹅,是一個(gè)很漫長(zhǎng)的過(guò)程摘悴。起初有人說(shuō),人的眼睛是由紅綠藍(lán)細(xì)胞組成的舰绘,世jie上任何的光都有紅綠藍(lán)細(xì)胞接收蹂喻,然后傳到中樞神經(jīng)葱椭,給大腦造成視覺響應(yīng),當(dāng)然叉橱,在之前這是很難證明的挫以,后來(lái)在20世紀(jì)才由解剖學(xué)證明,但這是后來(lái)的事了窃祝。紅綠藍(lán)三種細(xì)胞的提出掐松,并不是毫無(wú)依據(jù)的,那之前人們發(fā)現(xiàn)粪小,紅綠藍(lán)三種顏色以不同的亮度配比大磺,可以混合成很多種顏色,甚至世jie上的五顏六色探膊, ...
杠愧,并向外輻射電磁波,該過(guò)程是一個(gè)二階非線性過(guò)程如圖2逞壁。由于激發(fā)激光脈沖是飛秒脈沖流济,這個(gè)電極化場(chǎng)發(fā)射的電磁波便處在太赫茲頻段,且發(fā)射的太赫茲電場(chǎng)強(qiáng)度正比于該交變電場(chǎng)對(duì)時(shí)間的二階倒數(shù): 上式中P代表電極化強(qiáng)度腌闯,“0”代表零頻率绳瘟, 代表二階非線性介質(zhì)的二階非線性極化率,I表示入射激光脈沖的光強(qiáng)姿骏。光學(xué)整流法的關(guān)鍵在于要滿足一個(gè)非常重要的相位匹配條件糖声,滿足相位匹配需要激光脈沖的群速度與太赫茲波的相速度相等。材料的擊穿閾值分瘦、非線性系數(shù)都對(duì)產(chǎn)生的太赫茲輻射有影響蘸泻,但一般條件下它的擊穿閾值要遠(yuǎn)比光電導(dǎo)開關(guān)的擊穿閾值要高。多見的光學(xué)晶體包括LiNbO3嘲玫、GaSe悦施、ZnTe、InP去团、InTe歼争、DAST ...
CLs)是在電磁波譜的中紅外部分發(fā)射的半導(dǎo)體激光器,1994年由貝爾實(shí)驗(yàn)室的Jerome Faist渗勘、Federico Capasso沐绒、Deborah Sivco、Carlo Sirtori旺坠、Albert Hutchinson和Alfred Cho首次演示乔遮。與通過(guò)材料帶隙的電子-空穴對(duì)重組而發(fā)射電磁輻射的典型帶間半導(dǎo)體激光器不同,QCLs是單極的取刃,激光發(fā)射是通過(guò)在半導(dǎo)體多量子阱異質(zhì)結(jié)構(gòu)的重復(fù)堆棧中使用子帶間躍遷實(shí)現(xiàn)的蹋肮。這個(gè)想法是由R.F. Kazarinov和R.A. Suris在1971年的論文“用超晶格在半導(dǎo)體中放大電磁波的可能性”中提出的出刷。在塊狀半導(dǎo)體晶體中,電子可能占據(jù)兩個(gè)連續(xù)能帶中的 ...
-4 μm的電磁波譜范圍內(nèi)具有很強(qiáng)的共振坯辩。例如馁龟,甲烷、甲醛漆魔、一氧化碳和一氧化二氮都是強(qiáng)溫室氣體坷檩。因此,這些指紋區(qū)域在污染控制改抡、呼吸分析或水污染物檢測(cè)等應(yīng)用中特別有趣矢炼。因此,在這個(gè)波長(zhǎng)范圍內(nèi)的高效輻射源在光譜法檢測(cè)痕量氣體中是必不可少的阿纤。由于低閾值電流密度和高輸出功率[21]句灌,帶間級(jí)聯(lián)激光器(ICLs)在短波長(zhǎng)區(qū)域具有良好的光源。由于QCL具有較高的功率和定制發(fā)射頻率的獨(dú)特可能性欠拾,因此在這個(gè)光譜范圍內(nèi)也是合適的光源[22,23]胰锌。應(yīng)用4-5 μm高波長(zhǎng)側(cè)的QCL知識(shí)是實(shí)現(xiàn)3-4 μm QCL的途徑之一。與長(zhǎng)波長(zhǎng)對(duì)應(yīng)物相似藐窄,由于在量子阱系統(tǒng)中匕荸,相對(duì)于雙聲子共振或約束于連續(xù)體設(shè)計(jì),激光的上能級(jí)在絕對(duì) ...
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