Macleod软件自带的用户手册功能全面,其介绍涵盖了软件的方方面面,能够使用户快速的了解和熟悉软件的基本操作。然而,为了顺应目前薄膜行业的需求,急需一本能够契合软件设计和实际加工需要的专业书籍,以能够帮助薄膜领域的同行高效的完成相关工作,因此,我们特别推出了《基于Essential Macleod软件的光学薄膜设计技术》。 《基于Essential Macleod软件的光学薄膜设计技术》(原著第            
                
         
            
            
            
            反射率与透射率讨论: 1、增反膜:n1 > n2 ,无论 n1d 为何值,镀膜后的反射率都比未镀膜时提高或不变。 λ/4 膜层,反射率达到极大。 正入射时单层薄膜的反射率与膜厚的关系 λ/2 膜层,反射率达到极小。此极小值即等于未镀膜时基板的反射率。 n1 与n2 的差别越大,增反效果越好。 2、减反膜:n1 < n2 ,无论 n1d 为何值,镀膜后的反射率都比未镀膜时减少或不变。 λ/4 膜层,            
                
         
            
            
            
            偏光片是用二向色染料染色聚乙烯醇基薄膜,然后拉伸制成的。然后,TAC(三乙酰纤维素)附着在偏光片的顶部作为保护膜。PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)作为TAC薄膜的替代品,虽然性价比高,但它存在严重的光学问题,如色差和高迟滞性。为了解决这些问题,我们使用Techwiz LCD 1D提供基于相差的颜色分析。            
                
         
            
            
            
            OLED比LCD具有更快的响应时间和更高的对比度,因此OLED被广泛的应用与手机、笔记本和TV。此外,OLED没有背光因为它是自发光的。但是,来自外部光源和阳光反射的颜色是很严重的问题。为了解决这个问题,我们提供光学分析功能,用于分析外部光源的反射率和颜色轮廓图。            
                
         
            
            
            
            COMSOL Multiphysics 稳态电流 稳态焦耳热 静电 磁场(三维的不可以,只可以是稳态或低频的)RF模块 电磁波  频域  时域显示  瞬态波动光学模块 电磁波  频域  时域显示  瞬态  波束包络AC/DC模块 实体中的电流 壳中的电流 静电 磁场(可以计算三维) 磁场和电场 磁场公式 旋转机械边界条件 介质或金属材料的厚块 介质或金属材料的薄膜 完美传导边界 周期性条件 波导馈            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        转载
                                                                                    
                            2023-09-05 19:26:54
                            
                                1051阅读
                            
                                                                             
                 
                
                                
                     
                                    
                             
         
            
            
            
            Spectral Python (SPy)是一个用于处理高光谱图像数据的纯Python模块。它具有读取、显示、操作和分类高光谱图像的功能。 之所以用它是因为这个对多波段图像的支持更好一、SPy 安装依赖模块虽然可以只用Python和NumPy来使用SPy来处理高光谱数据,但如果想使用SPy的任何图形功能,你还需要其他几个模块 要在IPython中使用SPy,您需要在" pylab "模式下启动IP            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        转载
                                                                                    
                            2023-08-21 11:30:55
                            
                                0阅读
                            
                                                                             
                 
                
                                
                     
                                    
                             
         
            
            
            
            文章目录前言一、光学畸变是什么?二、校准步骤1.标定2.校准3.矫正4.重投影误差分析总结 前言  开始练习opencv了,对于立体应用方面,这些畸变现象首先需要解决。所以第一个处理的问题就是对于光学畸变的照片进行畸变矫正。一、光学畸变是什么?  一些相机会有严重的图像畸变的问题。其中径向畸变和切向畸变是两种主要的畸变现象。径向畸变使得直线变得弯曲。切向畸变使得离图像中心点越远的点看上去更远。            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        转载
                                                                                    
                            2023-08-07 20:11:35
                            
                                388阅读
                            
                                                                             
                 
                
                                
                     
                                    
                             
         
            
            
            
            # 利用Python进行薄膜光学的多层薄膜透过率
在光学领域,薄膜光学是一种研究薄膜在光的作用下的吸收、散射和透射等现象的学科。通过计算薄膜的透过率,我们可以了解不同材料组成的多层薄膜在不同波长下的光学性能,这对于材料科学和光学器件设计具有重要意义。
Python是一种功能强大的编程语言,可以用于科学计算、数据处理和可视化。在本篇文章中,我们将介绍如何利用Python计算多层薄膜的透过率,并展            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
                            2024-05-03 03:17:17
                            
                                476阅读
                            
                                                                             
                 
                
                             
         
            
            
            
            1 内容介绍利用光学传输矩阵法处理物理电磁波通过多层均匀化介质实现实时传播,基于界面与传播矩阵构建,导出传输矩阵,获得反射与透射系数,可直观全面分析了解物理电磁波的传播性质.面向增反膜与DBR(分布式拉格反射镜),通过传输矩阵法与Matlab编程,计算拟合反射率与透射率,以全面展现了物理电磁波传播性质与光学特征.结果表明,基于Matlab编程与传输矩阵方法可有效实现多层均匀化介质的矩阵数学算法,通            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
                            2022-09-05 09:46:15
                            
                                950阅读
                            
                                                                             
                 
                
                                
                     
                                    
                             
         
            
            
            
            # Python 光学仿真入门指南
光学仿真是一个将物理光学现象用计算机模拟的过程,其应用广泛,如在光学设计、显示器研究、镜头设计等领域有着重要应用。如果你是刚入行的小白,本文将通过明确的流程和步骤,帮助你快速实现基础的光学仿真。
## 光学仿真流程图
以下是实现光学仿真的基本流程:
| 步骤 | 说明                             |
|------|-----            
                
         
            
            
            
            要想做好仿真,必要的理论知识是必不可少的。面对一个课题或者项目,你必须明白其中涉及的物理场,以及描述这些物理场的数学方程,相关的约束(或者说边界条件),材料属性,根据理论能否预测出大概的趋势,是否能够推测哪些因素会影响模型的收敛性。有了以上这些分析做基础,你才能正确使用软件,选择合适的建模步骤,包括物理场接口、材料属性、边界条件、网格、求解、后处理分析等。 如果希望进一步加强使用技能,可以考虑参加            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        转载
                                                                                    
                            2024-04-16 10:27:48
                            
                                142阅读
                            
                                                                             
                 
                
                             
         
            
            
            
            这次文章是关于如何用 SimPy 来解决两个仿真需求:如何随时中断恢复 Process (进程)如何动态设置 Resource (资源)的数量相应地这两个需求满足的场景是:仿真过程中, 某一工序被中断, 中断可以依据一个预先设定的时间或者是不确定时间仿真过程中, 人力资源也是依据时间变化, 模拟现实中工人的排班安排回顾资源和进程的概念Resource 和 Process 是 SimPy 对人力资源            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        转载
                                                                                    
                            2023-11-21 17:28:43
                            
                                88阅读
                            
                                                                             
                 
                
                             
         
            
            
            
            开发工具Python版本:3.6.4相关模块:PIL模块;以及一些python自带的模块。环境搭建安装Python并添加到环境变量,pip安装需要的相关模块即可。参考资料50个半透明多边形重现蒙娜丽莎:http://alteredqualia.com/visualization/evolve/科学松鼠会《遗传算法》:http://songshuhui.net/archives/10462原理简介改            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        转载
                                                                                    
                            2023-10-31 19:43:55
                            
                                146阅读
                            
                                                                             
                 
                
                                
                     
                                    
                             
         
            
            
            
            import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.ticker import FuncFormatter
#数学公式包
""" 
np.pi
np.cos(此处输入的是弧度制)
np.sqrt()
np.sin()
平方是**
"""
import numpy as np
"""
def 函数名字(输入参数)
    return 
"""            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        转载
                                                                                    
                            2023-06-15 11:25:32
                            
                                359阅读
                            
                                                                             
                 
                
                                
                     
                                    
                             
         
            
            
            
            文章目录波动模型菲涅耳公式 从物理学的机制出发,波动模型相对于光线模型,显然更加接近光的本质;但是从物理学的发展来说,波动光学旨在解决几何光学无法解决的问题,可谓光线模型的一种升级。从编程的角度来说,波动光学在某些情况下可以简单地理解为在光线模型的基础上,引入一个相位项。波动模型一般来说,三个特征可以确定空间中的波场:频率、振幅和相位,故光波场可表示为:其中,为振幅,为角频率,,为波数。由上式可            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        转载
                                                                                    
                            2023-08-10 13:30:15
                            
                                280阅读
                            
                                                                             
                 
                
                             
         
            
            
            
             文章目录光的偏振李萨如图 光的偏振由于光波是横波,所以对于任意一个光波,其振幅方向与传播方向在一个固定的平面内。换言之,一束光波可以存在振幅方向不同的一群光波,对于其中一个光波而言,其振幅方向即为偏振方向。可以画出其示意图#偏振光演示
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d impo            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        转载
                                                                                    
                            2024-02-03 09:53:05
                            
                                153阅读
                            
                                                                             
                 
                
                                
                     
                                    
                             
         
            
            
            
            光栅薄膜被广泛运用于光伏发电,光学薄膜和减反射涂层的场景中。不同的光栅尺寸设置可以达到不同的减反射效果。本            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
                            2023-05-18 09:51:38
                            
                                310阅读
                            
                                                                             
                 
                
                                
                     
                                    
                             
         
            
            
            
            摘要:纳米光电子器件正在成为下一代光电子器件的核心。文章介绍了电子束光刻和电感耦合等离子体刻蚀为代表的微纳加工技术在光电子学器件中的应用,主要包括量子点激光器、 量子点THz探测器和光子晶体器件。关键词:纳米光电子器件;电子束光刻;电感耦合等离子体刻蚀;量子点器件;光子晶体1引言在过去的50多年中,微纳加工技术的进步极大地促进了微电子技术和光电子技术的发展。微电子技术的发展以超大规模集成电路为代表            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        转载
                                                                                    
                            2024-09-18 20:23:42
                            
                                51阅读
                            
                                                                             
                 
                
                                
                     
                                    
                             
         
            
            
            
            物理光学-2.光的干涉1.光波的相干叠加1.1相干叠加的条件1.2光程差与相位差1.3相干光的获得方法1.4光波叠加的类别2.杨氏双缝干涉实验2.1 杨氏双缝干涉2.2 劳埃德镜干涉2.3 光场的时空相干性3.薄膜干涉3.1劈尖薄膜的等厚干涉3.2牛顿环仪的等厚干涉3.3增透膜与高反射膜4.迈克尔逊干涉仪 1.光波的相干叠加1.1相干叠加的条件一般来说,光波服从线性叠加原理:当两列或多列光波同时            
                
         
            
            
            
            波动光学
\({\displaystyle 光程=nx=\frac{cx}{u}=c\Delta t}\)\({\displaystyle 光程差=\delta=L_2-L_1=\frac{2\pi}{\lambda}(r_2-r_1)}\)Attention:光在不同介质中的 \(频率f\) 不改变!!杨氏双缝结论:原始式子: \({\displaystyle d \cdot \frac{x_明