1) optical thin film
光学薄膜
1.
The progress of non-polarizing technology in optical thin film;
光学薄膜消偏振技术及进展
2.
Effects of annealing on the optical thin films deposited by EB;
退火对真空蒸发Ti_3O_5制备光学薄膜性能的影响
3.
The progress of optical thin film thickness monitoring;
光学薄膜膜厚监控方法及其进展
2) optical film
光学薄膜
1.
Thickness uniformity research of big area optical film for outdoor lighting;
大面积户外照明光学薄膜膜厚均匀性研究
2.
Application of optical film and vacuum coating technology in foreign country;
国外光学薄膜的应用和真空镀膜工艺
3.
Explanation of verification procedure for tester of optical film refractive index and thickness;
光学薄膜折射率和厚度测试仪检定规程解读
3) Optical thin films
光学薄膜
1.
SmS optical thin films prepared by cathodic electrodeposition process with constant current;
阴极恒电流法制备SmS光学薄膜
2.
Computer aided test of parameters characteristic of optical thin films;
计算机辅助检测光学薄膜参数特性的一种方法探讨
3.
Substrate Temperature Measurement by Laser Used in Fabrication of Optical Thin Films;
光学薄膜制备中的激光测温技术
4) Optical coating
光学薄膜
1.
Theory of surface thermal lens signal in optical coating with cw modulated top-hat beam excitation;
光学薄膜测量时平顶光束激励的表面热透镜理论模型
2.
Advances in reactive magnetron sputtering (RMS) applied on optical coating;
光学薄膜领域反应磁控溅射技术的进展
5) optical coatings
光学薄膜
1.
Optical Coatings Used in TFT-LCD;
多媒体液晶投影机中的光学薄膜
2.
Observation of optical coatings by atomic force microscope;
光学薄膜表面形貌的原子力显微镜观察
3.
A new type closed field-unbalanced magnetron sputtering technology for optical coatings is described.
介绍了一种制备高质量光学薄膜的新型闭磁场磁控溅射技术。
6) optical thin-film
光学薄膜
1.
Study of the optical characteristic of the vertical surface emitting laser using optical thin-film model;
利用光学薄膜模型研究垂直腔面发射激光器的光学特性
2.
In order to improve the energy efficiency and image contrast of liquid crystal display(LCD) projector,a wide-angle and broadband optical thin-film polarizing beam splitter(PBS) was designed.
为提高液晶投影机的光能利用率和图像对比度,设计了一种宽角度宽波长的光学薄膜偏振分束器(PBS)。
3.
For optical thin-film deposition tester,the stabilitiy in monitoring thin-film thickness affects the acceptance rate of films and is important to empirical control,film series modification and development of intelligent deposition system.
将修正的方差分析方法、不确定度分析方法、标准偏差与相对偏差方法和线性回归方法等综合起来,用6项指标从各个方面对光学薄膜厚度监控的稳定性做出评判,甚至对膜厚控制精度和特征波长做出分析。
补充资料:光学薄膜
光学薄膜 optical coating 由薄的分层介质构成的,通过界面传播光束的一类光学介质材料。光学薄膜的应用始于20世纪30年代。现代,光学薄膜已广泛用于光学和光电子技术领域,制造各种光学仪器。 光学薄膜的特点是:表面光滑,膜层之间的界面呈几何分割;膜层的折射率在界面上可以发生跃变,但在膜层内是连续的;可以是透明介质,也可以是吸收介质;可以是法向均匀的,也可以是法向不均匀的。实际应用的薄膜要比理想薄膜复杂得多。这是因为:制备时,薄膜的光学性质和物理性质偏离大块材料,其表面和界面是粗糙的,从而导致光束的漫散射;膜层之间的相互渗透形成扩散界面;由于膜层的生长、结构、应力等原因,形成了薄膜的各向异性;膜层具有复杂的时间效应。 光学薄膜按应用分为反射膜、增透膜、滤光膜、光学保护膜、偏振膜、分光膜和位相膜。常用的是前4种。光学反射膜用以增加镜面反射率,常用来制造反光、折光和共振腔器件。光学增透膜沉积在光学元件表面,用以减少表面反射,增加光学系统透射,又称减反射膜。光学滤光膜用来进行光谱或其他光性分割,其种类多,结构复杂。光学保护膜沉积在金属或其他软性易侵蚀材料或薄膜表面,用以增加其强度或稳定性,改进光学性质。最常见的是金属镜面的保护膜。 |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条