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组装L-B
膜
光学二次谐波的实验研究
一种分子形成的多层L-B
膜
由于相邻层的分子取向相反而使非线性极化抵消,总的X~(2)=0.本文用光学二次谐波方法确定了带有不同极性基团的L-B单分子层的有效非线性系数的大小和符号,对有效非线性系数符号相反的两种单分子层交替组装,使相邻单分子层的非线性极化相互叠加,得到了具有较大二阶非线性系数的组装L-B
膜
.
2021-02-09 18:06:11
3.75MB
表面光学
L-B膜
组装
surface
1
opencv模板匹配.rar
利用掩
膜
技术,实现多目标匹配
2021-02-09 18:03:36
29KB
opencv
模板匹配
图像识别
掩膜
1
真空紫外波段铝反射
膜
制备
为制备出在130~210 nm波段具有良好光谱性能的铝反射
膜
,优化设计了铝反射镜中铝层和保护层氟化镁的厚度,理论确定铝层和氟化镁保护层最佳厚度分别为80 nm和33 nm。采用热舟蒸发工艺,在BK7基片上制备了Al反射
膜
样品,获得了130~210 nm波长范围内反射率均大于80%的金属铝
膜
。研究了铝层沉积速率和紫外辐照处理对薄
膜
性能的影响,并考察了铝
膜
光谱性能的时效性。结果表明铝层沉积速率越快,制备的铝
膜
反射率越高;合理地存放铝
膜
元件,可以长时间内保持铝
膜
的光谱性能。适当的紫外辐照处理能进一步提高铝
膜
在真空紫外波段的反射率。
2021-02-09 09:07:23
1.97MB
薄膜
铝反射膜
蒸发速率
真空紫外
1
基于金属光子晶体的透明屏蔽
膜
金属网栅和氧化铟锡(ITO)等透明导电
膜
是实现电磁屏蔽和可视兼容的常用材料,但其屏蔽和可见光透射率受到了很大的限制。通过解决屏蔽、导电与可视性能相互制约的矛盾,可有效提高电磁屏蔽与可视性能的兼容性。为此,报道了一种金属光子晶体透明
膜
。采用磁控溅射制备了ITO/Ag 为周期的金属光子晶体透明
膜
,研究了周期结构对样品屏蔽效能、透射率和方阻的影响。研究表明,随着单位周期金属
膜
厚的增加,可见光600~800 nm 波段透射率降低10%以上,可见光透射光谱变窄。同时400~600 nm 波长范围内透射率并没有随金属
膜
厚的增加而降低,甚至升高。随着单位周期金属
膜
厚增加,微波频段的屏蔽效能相应提高,方阻相应降低。实验证实:光子晶体
膜
的屏蔽效能与光子晶体中总金属
膜
厚不存在明确的因果关系,而是与“金属-电介质”的纳米周期结构相关。制备了一种屏效高达70 dB,方阻低达2.1 Ω ,透射率大于50%的光子晶体
膜
。
2021-02-07 20:05:26
1.19MB
薄膜
金属光子
屏蔽效能
透射率
1
Coatmaster涂魔师非接触
膜
厚分析系统 VS其他传统非接触测厚原理对比.pdf
传统非接触式涂层厚度测量方法有哪些优势跟弊端,新型的非接触测厚系统的原理是什么,跟传统非接触涂层测厚测量方法有哪些相同点跟不同点呢?查看文档
2021-02-01 15:32:44
13.52MB
非接触测厚
Coatmaster
无接触测厚
不接触测厚
1
微球测井仪屡烧检波板厚
膜
电路的问题解决
EMSF61XA微球测井仪是石油勘探重要的电法测井仪器,主要用于探测钻进地层的冲洗带电阻率Rxo1,配合DLL双侧向测井的浸入带和原状地层电阻率,可以很好地判断地层的渗透性等。在过去的2年里EMSF61XA测井仪器2在测井或保养仪器过程中不断出现相敏检波板厚
膜
电路N1损坏的问题,造成测井作业返工,极大地影响了测井时效,增大了设备的维修成本。文中通过对问题发生过程的综合判断和进一步地测试,发现了问题根源,并通过仪器电路的改进来最终消除了问题发生的根源,使仪器可靠地工作。
2021-01-31 11:07:15
734KB
微球测井;
继电器;
换挡;
1
TFC
膜
层设计软件材料库
TFC
膜
层设计软件材料库
2021-01-30 14:04:39
67KB
TFC
材料库
AL2O3
SI
1
牧码字模字
膜
提取软件
牧码字模字
膜
提取软件
2021-01-28 02:14:47
38KB
办公软件
1
用matlab.m编写的关于滑
膜
控制下的“倒立摆”仿真的小程序
滑
膜
控制是一类特殊的非线性控制,与其他控制的不同之处在于系统的“结构”并不固定。
2021-01-25 17:02:03
1KB
倒立摆
matlab
滑膜控制
1
皮肤镜图像毛发噪声的去除
给定皮肤镜黑素细胞瘤图像,检测毛发噪声,并修复毛发遮挡部位的信息。 (1)灰值化:对皮肤镜黑素细胞瘤彩色图像进行灰值化处理,将彩色图像变成灰度格式; (2)波谷检测器:使用结构元素对给定灰度图像进行形态学灰度闭运算,先膨胀后腐蚀,填充物体内细小空洞,连接邻近物体,再将原图与灰度闭运算得到的图像相减,得到背景色较暗,毛发区域较亮的毛发提取图像; (3)阈值分割:经过波谷检测后的图像能够基本提取出毛发区域,使用交互式阈值分割,对毛发提取图像进行二值分割,为区域生长制作毛发掩
膜
做准备; (4)标记连通域,剔除弱小噪声:用区域生长法提取连通域,并标记毛发区域,统计各连通区域的大小,设定阈值,屏蔽小的连通区域,去除背景中的杂小噪声点,尽可能的少破坏原始图像的信息; (5)掩
膜
,恢复原始皮肤信息:将去除噪声后的二值图像作为掩
膜
,对毛发区域进行恢复重建。
2020-11-24 19:56:03
67.4MB
区域生长
波谷检测
C++
掩膜
1
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