可見光譜在電磁光譜中的位置。可見光的波長范圍為770~390納米。不同波長的電磁波引起人眼不同的顏色感知。770~622nm,感覺紅;622~597nm,橙色;597~577nm,黃色;577~492nm,綠色;492~455nm,靛藍色;455~390nm,紫色。是電磁波譜中人眼可以感知的可見部分,可見光譜沒有精確的范圍。普通人的眼睛可以感知波長在400到700納米之間的電磁波,但有些人可以感知波長在380到780納米之間的電磁波。視力正常的人眼對波長約555納米的電磁波敏感,電磁波位于光譜的綠色的區域。人眼能看到的光線范圍受大氣影響。大氣中的大部分電磁輻射是不透明的,除了可見光波段和少數其他波段,如無線電通信波段。許多其他生物可以看到與人類不同范圍的光波。例如,一些昆蟲,包括蜜蜂,可以看到紫外線帶,這對尋找花蜜非常有幫助。光學吸收材料的性能與應用。浙江光學吸收材料哪家好
與大尺寸材料相比,納米結構材料具有獨特的光吸收特性,在能源、傳感、新材料等諸多領域具有重要的研究和應用價值。由于納米加工和光學研究方法的快速發展,大量傳統材料在納米尺度上顯示出新的應用潛力。以石墨納米結構材料和金納米粒子的光吸收特性及其在寬帶光吸收器件和光控微型人工肌肉中的應用。首先,在薄層光吸收器件方面,發現納米錐結構表面的結晶石墨材料具有高效的寬帶光吸收性能。納米錐結構提供了空氣和石墨基底之間等效折射率的匹配和漸變,減少了界面折射率突變引起的反射,從而使大部分入射光進入石墨基底吸收。通過模擬分析,研究了石墨納米錐的結構參數與其光吸收強度和帶寬的關系。利用旋涂金納米粒子作為干法刻蝕掩膜,獲得了在450-1800 nm波長范圍內平均反射率為5%、結構厚度為1m的石墨納米錐寬帶光吸收器件。河北波長選擇光學吸收材料哪家便宜為了提高材料的吸收性能并探索材料的光吸收能力用途,光學吸收材料具有重要的研究和實用價值。
近日,中國科學院長春光學精密機械與物理研究所應用光學國家重點實驗室的吳一輝課題組為了化解納米吸收構造對于入射出發點的影響,提出了一種新型的全向偏振無關吸收構造。相關研究成果刊載在OpticsExpress(DOI:)上。由于超常吸收納米構造在光電探測器和光伏電池等領域的潛在應用引起強烈關注。目前,納米吸收構造主要集中于超材料構造,但是超材料實現美妙阻抗匹配對于目前的納米加工技術提出了嚴酷挑戰。為了克服吸收構造對于構造參數敏感的缺陷,在前期研究工作中曾經提出一種基于導摸共振法則的新型納米構造。盡管能夠得到,但是導摸共振的存在使得該種構造對于入射視角較為敏感。近日,該課題組在上述工作的基本上提出了一種偏振無關全向吸收的新型納米構造。該種構造主要是在金屬基底上的亞波長金屬光柵內填入高折射率的介質來提高有效性折射率。通過學說分析可知,該種超常吸收來源于表面等離子激元耦合腔模。該構造對TE和TM偏振均具很高的吸收效率,并且在入射視角<60°的狀況下吸收率大于90%。通過調節金屬光柵的高度吸收峰可實現可見光波段吸收波長的線性調節,且吸收率維持在99%以上。未來在集成光電探測器、太陽能電池組等方面有著普遍的應用前途。
防藍光罩體現今,罩體被廣泛應用于各類儀器、電器等其他設備上,其主要目的是用于保護該儀器、電器等其它設備與裝置上的某些重要電子元件,避免受外界破壞或與外界隔絕,以防止粉塵、油污與雜物等進入內部;而某些罩體的設計,如燈罩與采光罩等,不僅是避免電子元件受破壞,更有增加美觀度、提高光源的利用率、防止眩光產生等功用。這些電子器械會產生對人眼有危害的高能量的藍光,因此,需要賦予罩體的防藍光作用。7.塑料粉體中如:聚碳酸酯、聚對苯二甲酸乙=醇酯、聚苯乙烯和聚甲基丙烯酸甲酯等樹脂材料中。其它電子領域產品ATO粉體是一種藍色粉末,成分主要是銻錫氧化物,可以應用于光學吸收材料中。
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