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TFT LCD面板之所以能够产生色彩的变化,主要是来自彩色滤光片(Color Filter; CF);所谓液晶面板是透过驱动IC的电压改变,使液晶分子排排站立或呈扭转状,形成闸门来选择背光源光线穿透与
依据电压调谐多级液晶滤光片的设计原理,给出了设计实例。主要讨论了三片液晶盒组成的多级滤光片,在滤光片系统中液晶盒可以采用相同厚度,也可以使厚度成一定比例。厚度成比例的多级滤光片,其透射波长可通过调节外
我们在理论上和实验上研究了用鱼网超材料构造的平板透镜进行的亚波长成像。通过采用直径为5 mm的环形天线,可以在距19 mm的自由空间中测量高质量图像,该图像的半高全宽不超过10 GHz工作波长的一半。
波前像差可以很好地反映光学系统的性能, 波前检测结果通常用一组Zernike多项式线性组合表示。透射式光学系统波前需要在特定波长下检测, 由于检测仪器的限制, 目前只有少数波长的波前可以得到准确检测。
设计了可聚焦红绿蓝三色光的偏振复用超表面器件。该器件通过几何相位原理调整二氧化钛纳米柱的旋转角以实现对入射光场的调控,仅使用三种不同尺寸的纳米柱便可获得较高的偏振转换效率。通过将三色光分别聚焦至同一焦
描述了一种新的亚波长光栅的微细加工技术,即电子束(EB)扫描曝光得到相应的亚微米级的线宽图形,再利用快速原子束刻蚀设备获得了高深宽比的立体结构.用此加工技术获得了100 nm以下的刻蚀精度,并研制成功
表面等离子亚波长矩形环阵列光学波片,陈中辉,王钦华,本文提出并研究了利用SiO2基片上嵌有亚波长矩形环形孔径阵列的超薄银膜实现具有波片功能的一种方法。结果表明,通过调控具有非对��
反射式多通道滤光片在光学通讯、光学成像、遥感高光谱等方面有着重要的应用。利用含缺陷一维光子晶体独特的带隙特性,依据其相应的能带理论,设计了一种由金属和介质组成的反射式多通道滤光片。这种滤光片通道的工作
研究细菌的生长规律,快速获取细菌在生长过程中浓度、结构、化学组分等特征参数的变化,能够为环境评估、微生物研究等领域的细菌快速检测提供依据。采用紫外-可见光分光光度法测定水体常见大肠埃希氏菌(大肠杆菌)
基于光子晶体耦合和解耦合特性,通过在二维方形光子晶体中设计缺陷结构,从而得到了一种四波长波分复用器。采用平面波展开法,分析双平行光子晶体耦合结构的色散关系,找到该结构的解耦点。利用时域有限差分法计算了
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