基于零折射率超材料的高定向性微带天线
研究了一种基于平面网格状零折射率超材料的高定向性微带天线。利用超材料结构的平均效应实现了在10.24 GHz处介电常数为零,进而实现了超材料的折射率为零。实验结果表明,利用零折射率超材料对波束产生汇聚作用,使微带天线的定向性明显增强,E面、H面半功率波束宽度分别收缩了56.67°和26.60°,侧向辐射明显减弱,天线的增益提高了3.80 dB。
基于双负介质结构单元的零折射率超材料
以连通长杆加树枝结构为基本单元模型,制备出折射率为零的超材料,并研究其电磁特性.首先考察了连通长杆加单级树枝的情况,调节结构单元的几何参数可使其在频率f=9.5ghz处实现有效介电常数和有效磁导率同时从负值趋于零点,从而得到折射率n=0.同时也研究了单级树枝长度及夹角对零折射率超材料电磁参量的影响.最后考察了树枝结构为二级和三级的情况,发现通过调节各单元的结构参数,均能得到在同一频率点处介电常数和磁导率同时为零的零折射率超材料.
定向回归反射玻璃微珠折射率研究
从理论上分析了玻璃微珠定向回归反射原理,利用近轴光线球面折射理论分析了玻璃微珠实现回归反射的折射率,并结合实际使用情况,在最大可能增加回归反射的基础上,讨论了入射光线到主光轴的距离与回归光线和入射光线夹角之间的关系,从而确定出了实现最大反射时玻璃微珠的折射率范围为1.80~1.95,研究结果对回归反射标志牌的开发具有重要的理论意义。
高折射玻璃微珠粒径与折射率关系的研究
利用激光照射高折射率玻璃微珠下形成的二次彩虹现象,以艾里的虹理论为基础对玻璃微珠折射率进行了测量。推导了玻璃微珠尺寸对折射率影响的计算公式,表明半径差异在10μm时,折射率的测量误差为10~(-3)数量级。此外,通过软件模拟计算玻璃微珠的二次彩虹现象,并对微珠的折射率进行了测量,验证了二次彩虹方法的正确性,同时也表明玻璃微珠半径的变化对最小偏向角位置的偏移影响很小。实际测量结果表明,折射率随着半径的减小而增大,但是折射率变化很小,因此,引入折射率测量误差较小。统计测量方法能为玻璃微珠折射率的准确测量提供可靠的依据。
熔融石英的折射率
熔融石英、光学石英玻璃的折射率(之一)波长(毫微米)水晶熔制石英玻璃合成石英 玻璃185.411.57464-193.53 1.56071-202.541.547291.54717206.201.54269 1.54266213.85-1.53434214.451.53385-226.50 1.523181.52299232.941.51834-237.83-1.51473248.20-1.50841250.201.50762-257.62 1.50397 1.50351265.36-1.49994274.871.49634-280.35- 1.49403289.36-1.49098298.061.488591.48837307.59-1.48575313.17-1.48
石英玻璃紫外波段折射率测量
石英玻璃紫外波段折射率测量
高折射率玻璃珠制备的研究进展 (2)
高折射率玻璃珠制备的研究进展 摘要:本文介绍了高折射率玻璃微珠的应用现状及其光学原理及性能参数,从玻 璃微珠的成分系统的选择、成型工艺等方面对其制备方法研究现状进行了 详细综述。 关键词:高折射率玻璃珠制备 中图分类号:tu382文献标识码:a文章编号: 高折射率玻璃微珠 [1] 是回归反光材料中必不可少的添加材料,回归式反光材 料利用高折射率玻璃微珠独特的光学性能,即将由光源射来的光线向原光源方向 反射,并保持在一个不大的角锥内,由于它不要外加电源即可起到良好的指示作 用,所以它也是一种重要的节能材料。作为现代化交通安全标志用的新型功能材 料,回归反光材料被广泛用于公路、铁路、机场、港口、海洋运输、矿山、坑道、 消防、城建等领域作为各种反光标志(如:标牌、车辆牌照、安全服装、救生用 品等),也广泛用于广告、电影、多媒体电脑投影屏幕;用
高折射率玻璃珠制备的研究进展
高折射率玻璃珠制备的研究进展 摘要:本文介绍了高折射率玻璃微珠的应用现状及其光学原理及性能参数,从玻 璃微珠的成分系统的选择、成型工艺等方面对其制备方法研究现状进行了 详细综述。 关键词:高折射率玻璃珠制备 中图分类号:tu382文献标识码:a文章编号: 高折射率玻璃微珠 [1] 是回归反光材料中必不可少的添加材料,回归式反光材 料利用高折射率玻璃微珠独特的光学性能,即将由光源射来的光线向原光源方向 反射,并保持在一个不大的角锥内,由于它不要外加电源即可起到良好的指示作 用,所以它也是一种重要的节能材料。作为现代化交通安全标志用的新型功能材 料,回归反光材料被广泛用于公路、铁路、机场、港口、海洋运输、矿山、坑道、 消防、城建等领域作为各种反光标志(如:标牌、车辆牌照、安全服装、救生用 品等),也广泛用于广告、电影、多媒体电脑投影屏幕;用
高折射率玻璃微珠反光粉
灰白色反光材料反光粉 耀德兴科技反光粉是把高折射率玻璃微珠的半球镀铝,提供了自反射层,而少 去了其他如铝浆打底等,使微珠具有自反光的功能,反光效果高于底涂铝浆法4-5 倍.广泛用于反光漆,反光油墨及丝网印刷等。 耀德兴科技高折射玻璃微珠(反光粉)主要具有回归反射特性.所谓回归反 射是一种光学现象,当光线照射到透镜之类的物体上,经折射后聚集,再从焦点 反射又经透镜折射回归光源方向.制品采用高折射率玻璃珠后半表面镀铝作为 后向反射器,具有极强的逆向回归反射性能,能将85%的光线直接反射回光源 处。回归反射所造成的反光亮度,可使驾驶人员和带光源的夜间作业人员在夜间 或视野不佳的情况下清楚地看见行人和障碍目标,确保双方安全。 一、耀德兴科技反光粉用途 反光粉是生产反光布,反光贴膜,反光涂料、反光标牌、宣传材料、服饰材 料、标准赛场跑道、鞋帽、书包、水陆空救生用品
(重要)高折射率玻璃微珠的研究和应用
(重要)高折射率玻璃微珠的研究和应用
高折射率玻璃微珠市场调查报告
一、概况 前景分析:高折射率玻璃微珠生产的反光材料具有良好定向回归反射性能,无须 消耗能源。全世界反光材料的玻璃微珠用量超过50000吨/年,我国为8000吨/ 年左右。 技术水平:高折射率玻璃微珠初期采用一次成型法,存在拉丝、抱团、析晶比例 高等缺陷,优点是对玻璃成分要求低,能耗低。随着反光膜生产技术的成熟,一 次成型法已难以满足要求,火焰漂浮法(二次成型法)生产的玻璃微珠粒径可调, 成品率>90%,可生产多种类型的玻璃微珠。不足之处是对高折射率玻璃的析晶性 能要求较高 应用领域:主要有两类:折射率=1.9的,主要用于生产高亮级反光膜、反光服 装、反光油墨、反光漆等;折射率>2.1的(超高折射率微珠),主要用于生产 工程级反光膜、汽车牌照等。 光学用玻璃微珠,是玻璃工业的一种特种玻璃产品,它具一定的化学稳定 性、机械强度、电绝缘性和完整、均匀、流动性好的特
高折射率玻璃镜片共49页
高折射率玻璃镜片共49页
使用椭偏仪测量玻璃棱镜折射率的方法
测量三棱镜玻璃折射率的实验是普通物理实验的一个基础实验课题。在实验室里通常采用测量最小偏向角的方法进行测量。本文提出了一种利用光的偏振知识,在椭偏仪上实现棱镜折射率测定的一种方法。既扩大了学生的知识面,又使物理现象更加直观、明显,实验效果及重复性、稳定性都很好。
光学石英玻璃的折射率
表7光学石英玻璃的折射率(之一)波长(毫微米)水晶 熔制石英玻璃合成石英玻璃185.411.57464-193.53 1.56071-202.541.547291.54717206.201.54269 1.54266213.85-1.53434214.451.53385-226.50 1.523181.52299232.941.51834-237.83-1.51473 248.20-1.50841250.201.50762-257.621.50397 1.50351265.36-1.49994274.871.49634-280.35- 1.49403289.36-1.49098298.061.488591.48837307.59 -1.48575313.17-1.4
测玻璃砖折射率的一种简易方法
介绍一种用读数显微镜测玻璃砖折射率的方法.实验原理依据单球面近轴成象公式,实验方法简便可行.
光学玻璃的折射率和阿贝
光学玻璃的折射率和阿贝
常用晶体及光学玻璃折射率表
常用晶体及光学玻璃折射率表 常用晶体及光学玻璃折射率表 常用物体折射率表 空气1.0003玻璃,锌冠1.517氯化钠(盐)21.644 液体二氧化碳1.2玻璃,冠1.52重火石玻璃1.65 冰1.309氯化钠1.53二碘甲烷1.74 水(20度)1.333氯化钠(盐)11.544红宝石1.77 丙酮1.36聚苯乙烯1.55兰宝石1.77 普通酒精1.36石英21.553特重火石玻璃1.89 30%的糖溶液1.38翡翠1.57水晶2 酒精1.329轻火石玻璃1.575钻石2.417 面粉1.434天青石1.61氧化铬2.705 溶化的石英1.46黄晶1.61氧化铜2.705 calspar21.486二硫化碳1.63非晶硒2.92 80%的糖溶液1.49石英1
在玻璃棱镜折射率实验中测量最小偏向角方法的改进
在用分光计测玻璃棱镜折射率实验中,固定载物台而转动游标盘和望远镜寻找最小偏向角,可以避免由于载物台转动不灵活而在转动过程中容易碰到三棱镜的情况发生
折射率径向平方律变化的增益引导光纤的束缚因子
主要探讨了折射率与增益的共同导引下,折射率径向平方律变化的增益引导光纤束缚因子的大小。首先解出了折射率径向平方律变化的增益引导光纤的场解,然后由波印廷定理推导得出了光纤中束缚因子的计算公式,最后利用数值计算的方法,得到了这种光纤在单模传输下的束缚因子的大小范围。结果显示:折射率平方律变化的增益导引光纤具有比折射率阶跃变化的增益导引光纤更好的束缚能力,利用这种光纤能使光纤激光器得到更高的输出功率。
基于零折射超材料的双频高增益微带天线
基于双面对称单环开口谐振器对结构奇异的电磁特性,设计了一种频率可控的各向异性零折射超材料。将这种零折射超材料应用于普通双频微带天线,制备了中心频率为5.15ghz和6.8ghz的零折射双频微带天线。仿真和测试结果显示,由于零折射超材料的引入,天线的侧向辐射减弱,方向性增强。在低频工作时,零折射微带天线e面和h面半功率波束宽度分别减小了29°和10°,增益提高了2.2db。在高频工作时,零折射微带天线e面和h面半功率波束宽度均减小了16°,增益提高了2.4db。将零折射超材料应用于微带天线的介质基板,为高性能双频微带天线设计提供了有效途径。
不同形状玻璃砖折射率的测定
不同形状玻璃砖折射率的测定
用高折射率玻璃微珠制作的新型反光材料——高亮度广角定向反光膜
高折射率玻璃微珠制作的高亮度广角定向反光膜在较强光源照射下具有回归性定向反光性能,可作交通标记及各种信号标志。
如何确定“测定玻璃砖折射率”中的光路图
中学物理学生实验中,关于光的折射率的实验主要是通过插针法,研究光线以一定的入射角穿过平行玻璃砖,测定玻璃砖的折射率。
高精度玻璃折射率快速测量仪的研制
1项目基本情况高精度玻璃折射率快速测量仪一种针对任意形状和大小的玻璃折射率高精度测量仪器,该设备基于折射率匹配技术,利用光学匹配和测量的方法,结合图像处理技术,同时可以克服传统方法中造价高和样品准备复杂的困难,是一种玻璃折射率快速精密测量的仪器。
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职位:园林绿化安全员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林