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超表面(metasurface)简介

超材料(以及超表面)的理论和设计则直接超越了传统的电磁波设计智慧。单个小于电磁波波长尺度的器件对于电磁波传播能做的很有限,但是如果把大量小于电磁波波长的器件按照一定规律排布起来,则可以以较小的尺寸实现传统电磁波器件的同样功能,甚至实现传统电磁波设计无法实现的特性。...

01-11

超材料(metamaterial)及其发展现状

随着超材料发展,科学家大约在2011年左右开始进一步研究超表面。超表面是一种极薄的超材料,由不同几何形貌的纳米金属结构分布所构成,运用纳米科技精准的控制光,可以让透镜变成非常小的平面。再说得更简单一点,超材料跟超表面都是基于纳米科技而生,如果超材料是一块铁砖,那超表面就是一片铁皮。...

01-11

近眼光波导技术简介

一个微型显示器(这里用的是LCoS)边上是各种电子器械,正对着一个棱镜,把光学设备转过90度,将显示器发出的光反射到用户右上方视角场,从而实现虚拟图像的叠加。...

01-10

为什么说光学工程是一门高大上的学科?

你以为光学工程仅仅是光学在工程上的应用,光学的分支而已吗?naive!借着第一个国际光日的东风,大院er带你了解一下光学工程这个学科吧。...

01-07

激光清洗技术概述

大力推动激光清洗技术,既符合国家战略,又能带来实实在在的社会经济效益。随着技术不断地更新,市场应用的不断深入,激光清洗技术在工业领域应用潜力巨大,可以预见的市场体量也非常之大,未来将会成为最重要的激光应用技术之一。...

12-28

黑体辐射公式的多种推导及其在近代物理构建中的意义(Ⅱ)

黑体辐射是近代物理史上一只会下金蛋的鹅,是近代物理的摇篮。黑体辐射研究的意义还在于这是唯一一个涉及c,k,h三个普适常数的物理情景。黑体辐射谱抗测量误差的特性带来了辐射标准和绝对温度参照,谱分布公式对模型的不敏感则使得黑体辐射成为独特的物理研究母题。黑体辐射谱分布公式,普朗克多角度推导过,德拜推导过,艾伦菲斯特推导过,劳厄推导过,洛伦兹和庞加莱深入讨论过,泡利推导过,玻色推导过,爱因斯坦在20多年的时间里多角度推导过且产出最为丰硕,近代还有从相对论角度的推导,每一个角度的推导都带来了物理学的新内容,这包括量子力学、固体量子论、受激辐射、量子统计、相对论统计,等等。认真回顾黑体辐射研究的历史细节,考察其中的思想概念演化,不啻于体验一次教科书式的学(做)物理之旅,比如也可以尝试给出能量局域分立化的简单新证明。...

12-24

黑体辐射公式的多种推导及其在近代物理构建中的意义(Ⅰ)

黑体辐射是近代物理史上一只会下金蛋的鹅,是近代物理的摇篮。黑体辐射研究的意义还在于这是唯一一个涉及c,k,h三个普适常数的物理情景。黑体辐射谱抗测量误差的特性带来了辐射标准和绝对温度参照,谱分布公式对模型的不敏感则使得黑体辐射成为独特的物理研究母题。黑体辐射谱分布公式,普朗克多角度推导过,德拜推导过,艾伦菲斯特推导过,劳厄推导过,洛伦兹和庞加莱深入讨论过,泡利推导过,玻色推导过,爱因斯坦在20多年的时间里多角度推导过且产出最为丰硕,近代还有从相对论角度的推导,每一个角度的推导都带来了物理学的新内容,这包括量子力学、固体量子论、受激辐射、量子统计、相对论统计,等等。认真回顾黑体辐射研究的历史细节,考察其中的思想概念演化,不啻于体验一次教科书式的学(做)物理之旅,比如也可以尝试给出能量局域分立化的简单新证明。...

12-23

短波红外成像技术简介

短波红外(SWIR)的范围占据了电磁频谱略高于近红外。在1050到2500纳米之间——短波红外范围远远超出了标准硅基成像传感器的探测能力。SWIR独特的检查、分类和质量控制能力已经越来越多地用于机器视觉。...

12-23

红外气体检测分析技术

红外传感器气体检测基于物理变化原理,对不同物质分子对光线也有着不同的吸收能力。 分子中的电子总是处在某一种运动状态中,每一种状态都具有一定的能量,属于一定的能级。 电子由于受到光、热、电的激发,从一个能级转移到另一个能级,称为跃迁。当这些电子吸收了外来辐射的能量,就从一个能量较低的能级跃迁到另一个能量较高的能级。由于分子内部运动所牵涉到的能级变化比较复杂,分子吸收光谱也就比较复杂。...

12-23

简述光纤激光器的技术发展

自20世纪90年代初以来,光纤激光器在电信、医疗以及各种高端和科学领域的应用越来越广泛。宽波长范围、窄线宽、偏振或非偏振发射、短脉宽、单模操作、对环境条件不敏感以及光纤激光器体积小等优势,使其成为应用于科学领域和政府部门的理想解决方案。在这些领域中,光纤激光器往往能够应对其他加工技术无法解决的挑战。...

12-16
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