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背光反射计

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背光反射计相关的论坛

  • 求助 关于光反射的问题

    我本来要做的是光吸收,因为是固体样品且不透明,只能做光反射,请问怎么去分析呢?有没有什么好的方法?[em17]

  • 紫外-可见-红外光反射光谱分析求助

    紫外-可见-红外光反射光谱分析求助

    [table=100%][tr][td]本人测的固体粉末的紫外-可见-红外光反射光谱,波长在400和800nm出现跳跃上升,求大神答疑解惑,另外有什么关于紫外可见红外反射光谱的书籍请大家推荐一下,谢谢了[/td][/tr][/table][img=,648,538]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/06/201906241620135235_6227_1676638_3.png!w648x538.jpg[/img]

  • 最前沿科技:人工界面改写光反射和折射定律

    人工界面改写光反射和折射定律光的折射和反射定律是几何光学的基础。但是美国哈佛大学物理学家用一系列实验演示了光线的传播可以不遵从这些经典定律。这意味着,或许有一天当你用一块平面镜端详自己容貌时,看到的却是哈哈镜的变形效果。光在不同介质中的传播速度不一样。当一束光从空气中斜射向水中,光束的传播方向会发生改变,这就是所谓的折射现象。它的准确表述即折射定律是很多年前由物理学家斯涅尔、数学家笛卡尔以及费马确立的。这一定律表明,光线在界面的折射角仅由光在两种物质中的传播速度决定。而早在古希腊时期由欧几里德发现的反射定律更简单:光的反射角等于入射角。经典的反射和折射定律都很自然地认为一个界面仅仅是区分两种物质的理想边界,换句话说,是两种介质而不是它们的截面影响了光的传播。哈佛大学研究人员的创新在于意识到界面可以成为决定光的传播的因素。他们的实验表明,精巧设计的界面能够干预光的传播。研究人员利用硅片和空气界面处一层薄薄的金属阵列来演示一系列违背经典反射和折射定律的现象。这个阵列中的每个组成单元都类似微小的英文字母“V”,其大小和间距都远小于光的波长以及入射光束横截面的尺寸。这些“V”字形的单元的大小、夹角和朝向都不同,这样设计是为了控制光波和不同单元的相互作用时间:每个金属“V”都类似一个光的陷阱,能够将光波“囚禁”一段时间再释放出来。阵列的设计使得这个“囚禁”时间沿界面从右向左线性增加,这样即使垂直入射,光束不同部分经历不同的时间延迟,透射以及反射光束就不再沿着垂直于界面的方向传播了。而当光以倾斜的角度入射,按不同的“界面”设计,反射和折射光可以被操纵朝向任何方向。反射角不一定等于入射角,反射光甚至可以被“反弹”回光源方向,而不是像一般情况那样折向远离光源方向。这就是平面镜可以有哈哈镜的效果的原因。这项成果9月2日发表在美国新一期《科学》杂志上,第一作者虞南方目前在哈佛大学工程和应用科学学院做博士后研究,虞南方2004年本科毕业于北京大学电子学系,2009年在哈佛大学获博士学位。利用界面来控制光束不同部分的时延是一个具有革新意义的概念。虞南方告诉新华社记者,他们已用这种人工界面产生了“光涡旋”,这种奇异的光束在空间里螺旋前进,因而可以用来操纵旋转微小的悬浮颗粒。他预计,这一概念将衍生出一系列有用的光学元件,比如可以纠正相差的超薄平面聚焦镜片、可以采集大范围入射阳光的太阳能汇聚装置。哈佛大学目前已就这一成果提出专利申请。(来源:新华网 任海军)

  • 【资料】“抑制气候变化”欲用巨大镜子反射阳光

    【资料】“抑制气候变化”欲用巨大镜子反射阳光

    利用巨大的镜子把阳光反射回太空是目前科学家正在考虑的众多用来抵御气候变化的方法之一。联合国科研组织外泄的文件显示,这些正在考虑用于地球工程学的方法,将于本月底或下月初在秘鲁举行的会议上进行讨论。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106210827_300685_1978540_3.jpg利用巨大的反光卫星把阳光反射到太空里的方法,是科学家正在考虑的用来抵抗气候变化的众多方法之一

  • 【原创】白光LED电荷泵背光驱动器

    ADI最近推出 ADP8860ACBZ-R7白光LED电荷泵背光驱动器,它能使电池供电手持式设备的功耗降低多达45%,而且不影响显示质量。ADP8860ACBZ-R7集三项关键功能于一体:可编程背光 LED 电荷泵驱动器;用于自动控制 LED 亮度的光电晶体管输入;以及用于管理输出电流比例的 PWM(脉宽调制)输入。因此,它能根据环境照明强度和显示图像的白光成分自动改变电流强度,从而大幅降低功耗。ADP8860ACBZ-R7能自动执行该功能,无需利用处理器来监控光电晶体管,因而能进一步降低电源要求并简化便携式背光设计。 ADP8860ACBZ-R7最多能控制7只 LED,这些 LED 既可以成组用于背光控制,也可以各自独立用于键盘照明、指示灯照明或趣味灯饰1。每只 LED 的渐变均可编程,以便设计人员定制渐亮、渐暗、衰减和关闭时间。 ADP8860ACBZ-R7 WLED 背光驱动器的主要特性和优势,PWM 输入特性支持内容自适应背光控制,光电二极管输入特性支持环境光自动检测,中断输出特性通过限制处理器介入使功耗降至最低,可以通过I?C 兼容接口轻松地对照明转换点和迟滞进行编程,先进的渐变和调光选项可增强媒体观看体验。

  • 紫外可见光反射率和吸收率的转换问题,求助

    紫外可见光反射率和吸收率的转换问题,求助

    测的是固体矿物的表面,当时做的是反射率的,如下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701250642_01_3190081_3.jpg后来查了文献,文献上用的全是吸收率,如下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701250645_01_3190081_3.jpg刚好图像就是倒过来的了,请问如何将反射率R%转换为吸收率,网上查的公式A%=(1-R%)^2/(2*R/100)算出来的图像还是图1那样的。自己试着用1/R画的图就跟吸收率的图趋势一样了。。。已经不能再用仪器的软件转换了,希望能自己用公式算算。。。。求大神指点。。。感谢!!!!!!

  • 【二虎笔记13】反射光谱法

    【二虎笔记13】反射光谱法

    [size=4][font=宋体]反射光谱法测定的是从样品表面发射回来的辐射能量大小。发射率定义为:R%=I/I[sub]0[/sub]*100。I为被反射的辐射强度,I[sub]0[/sub]为从某些标准表面发射回来的辐射强度。镜面反射具有定义明确的反射角,如同镜面的发射一样;而漫反射时,部分被反射表面吸收,部分被反射表面散射。反射光谱的测定是在紫外-可见分光光度计上加一个可以进行反射操作的附件-积分球[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/03/201003092246_204930_1644065_3.jpg[/img][font=''''''''''''''''Times New Roman''''''''''''''''][/font][/font][/size][size=4][font=宋体]上图为积分球附件。从单色器过来的双光束通过两个窗口进入积分球,照射在样品及参比上,反射光进入光电倍增管,光电倍增管交互测定样品及参比的漫反射。除去洗手池,样品可以是染色线,膜的涂层等固体样品,此时参比处放置氧化镁做标准白板。积分球内表面涂有高漫反射材料的硫酸钡,可以使发射能量均匀化,在球内任一给定点发射光的强度都与空间分布无关,而与样品的漫反射率成正比。[/font][/size]

  • 使用SEM背反射功能查看IMC

    我做半导体封装的焊线,目前我们厂引进用SEM背反射来看IMC,但是发现以前用光学查看很好的情况,用新的方法来看的话就非常差,想问一下,这和合金厚度有关系吗

  • 漫反射红外光谱的背景问题

    如果做漫反射红外光谱,背景怎么取??1、样品池上加KBr粉末,采集背景2、采用空镜做背景,空镜是指和样品池配套的,一面是倾斜的,一面是水平的,如果空镜做背景,又该怎么放置??水平面在样品池位置,还是倾斜面??谢谢!书上有说第一种,可是我也见过第二种,有什么区别??求科普!!!谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢

  • 膜材P光/S光,不同角度下透过率及反射率怎么测试

    [font=宋体][size=10.5000pt]各位大大,哪里有这种测试的服务的?[/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]测试需求:[/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt][font=宋体]在要求的各个倾斜角度下,测试[/font]400nm-800nm[font=宋体]膜[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt][color=#ff0000]材P光(或S光)[/color][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]的透过率和反射率;[/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]测试项目:[/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]1、[/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]透过率[/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]P[font=宋体]光透过率[/font][font=Calibri]/S[/font][font=宋体]光透过率[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt][font=宋体]测试角度:[/font]0[font=宋体]°、[/font][font=Calibri]5[/font][font=宋体]°、[/font][font=Calibri]10[/font][font=宋体]°、[/font][font=Calibri]15[/font][font=宋体]°、[/font][font=Calibri]20[/font][font=宋体]°、[/font][font=Calibri]25[/font][font=宋体]°、[/font][font=Calibri]30[/font][font=宋体]°、[/font][font=Calibri]35[/font][font=宋体]°、[/font][font=Calibri]40[/font][font=宋体]°[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt][font=宋体]测试波长范围:[/font]400nm-800nm[font=宋体]全波段扫描(扫描间隔[/font][font=Calibri]5nm[/font][font=宋体])[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt][font=宋体]输出数据:各个倾斜角度下,各个波段下的[/font]P[font=宋体]光([/font][font=Calibri]S[/font][font=宋体]光)透过率值[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]2、[/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]反射率[/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt]P[font=宋体]光反射率[/font][font=Calibri]/S[/font][font=宋体]光反射率[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt][font=宋体]测试角度:[/font]5[font=宋体]°、[/font][font=Calibri]10[/font][font=宋体]°、[/font][font=Calibri]15[/font][font=宋体]°、[/font][font=Calibri]20[/font][font=宋体]°、[/font][font=Calibri]25[/font][font=宋体]°、[/font][font=Calibri]30[/font][font=宋体]°、[/font][font=Calibri]35[/font][font=宋体]°、[/font][font=Calibri]40[/font][font=宋体]°、[/font][font=Calibri]45[/font][font=宋体]°[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt][font=宋体]测试波长范围:[/font]400nm-800nm[font=宋体]全波段扫描(扫描间隔[/font][font=Calibri]5nm[/font][font=宋体])[/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5000pt][font=宋体]输出数据:各个倾斜角度下,各个波段下的[/font]P[font=宋体]光([/font][font=Calibri]S[/font][font=宋体]光)反射率[/font][/size][/font]

  • 【求助】关于x射线晶面反射的图谱分析求助

    【求助】关于x射线晶面反射的图谱分析求助

    各位前辈,大家好。我这里有一个样品,前一段时间做了x射线镜面反射曲线,但是不知道该怎么解释,查了各种资料,关于x射线镜面反射方面的资料很少,希望在这里能够得到各位前辈的指点,不胜感激。 我的样品为在蓝宝石衬底上生长的GaN基LED外延片,首先是在蓝宝石衬底上生长GaN缓冲层,然后生长1个微米左右的n型GaN,然后在生长150nm厚的InGaN/GaN超晶格结构层,然后再生长550nm左右的p型GaN。下图是在bede D1设备上做的x射线镜面反射曲线,不知道该怎么分析,希望能够得到各位前辈的不吝赐教。谢谢。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/04/200904161111_144457_1874631_3.jpg[/img]

  • 对紫外可见分光光度计测试漫反射得到的反射率的转换问题

    各位大侠,我用紫外可见分光光度计的积分球测试了固体粉末的漫反射,得到的结果是反射率R,然后用公式 log(R)得到了所谓的“吸收”曲线。但是我把这个“吸收”曲线跟DDA模拟计算方法计算得到的结果相比较后发现这个曲线更像是消光曲线。那么问题就来了,这个对漫反射的反射率转换得到的曲线到底是吸收谱还是消光谱呢?哪位大侠能指点迷津的话本人感激不尽!

  • 【讨论】绝对反射附件

    紫外分光光度计中的附件有个5°C入射角镜面反射附件,这里面的反射用的基准是镜子之类的,这里的反射应该是相对反射;那绝对反射附件里面的基准是什么啊?好像没有这么理想的镜子啊,没有的话,那绝对反射附件的工作原理又是什么?

  • 升压型 串联LED 背光恒流输出的驱动芯片

    AP9235B 系列是一款固定振荡频率、恒流输出的升压型DC/DC转换器,非常适合于移动model、PDA、数码相机等电子产品的背光驱动。输出电压可达23V ,3.2V输入电压可以驱动六个串联LED, 2.5V输入电压可以驱动两路并联LED(每路串联三个LED)。通过改变CE脚上PWM信号的占空比可以控制LED的亮度。另外,内部集成了一个导通电阻为0.8?的场效应管,外部可使用微型电感和电容,以缩小印制板的面积。z 输入电压范围 : ?? 2.5V至6.0Vz 输出电压范围 : 可达23Vz 启动参考基准电压: 0.25Vz 振荡频率: 1.0MHzz 输出导通电阻 : 0.8?z 转换效率: 88%(驱动三个串联LED @Vin=3.6V ILED=20mA)z 通过PWM信号控制LED亮度z 停机电流: ISTB=1.0uABz 负载电容: 0.22uF(瓷介)z Lx 最大电流:1.0A

  • 【求助】原位漫反射红外样品杯升温时出火花,怎么回事?

    我在做样品的原位漫反射红外时,升到200多度突然发现样品杯内闪火花,而且样品杯盖很烫手(水浴一直开着),我通的是氧气气氛,请问这是怎么回事啊?以前做过同样的样品都没遇到过这种情况,重复一下就出新问题了,请大家帮帮忙呀!!!

  • 红外-漫反射-OPUS 问题大集锦求解答

    红外-漫反射-OPUS我现在在做红外测试,仪器是布鲁克的,软件是OPUS,有几个问题一直不解,想请教大家:1、测量样品时背景可以调动以前的背景吗?怎么调动?2、OPUS测得的谱图怎么用origin直接打开??3、样品颜色的深浅对透射、漫反射的测试有什么影响?4、有什么软件可以修改谱图?去掉某些不要的峰?或者增加某些峰?5、干涉图有什么用?能转化为透射?吸收?K-M图吗?6、漫反射测量时,纵坐标采用K-M,OPUS有K-M校正这一功能吗?7、做漫反射时,1000以下峰不好,老师说1000一下可能没有信号,怎么检查有没有信号呢??希望大神给予指导!!!特别是5、6、7三题!!

  • 【第二届网络原创大赛参赛作品】反射和透射比较

    以前,由于工作的原因,我经常能接触到傅里叶变换红外光谱仪,压片机等等,当然有时候也能接触到ATR反射附件,这次我就把接触到的反射附件以及扫描的光谱图给大家分享一下。首先来看反射附件,不得不说国外的做工确实很精细,有些细节做的很贴心,这些就需要国内的厂商学习了。打开红外预热30分钟左右(一般情况下我预热20到30分钟,有的时候测量的精度需要的很高,预热的时间相应增加),然后用红外直接扫描两次空背景,得出一个100%线,由于扫描次数设定的是1次,所以并不是像测量信噪比时那样。而后,先不放反射附件扫描一次空的背景,然后小心翼翼的放入反射附件扫描,得到的结果是,通过反射附件以后能量衰减到原来的55%左右,通过两个镀铝的反射镜和一个镀金的反射镜能量衰减到原来的55%,这样的结果还是可以接受的。然后仿照红外直接扫描两次空背景的方式,在放入反射附件后扫描两次,得到一个反射的100%线,结果同红外直接扫描的100%基本上一样,这就说明反射附件做的很好,也就像资料里说的那样:采用衰减全反射(A TR ) 分析就可以方便地克服这些困难。该方法应用范围广泛、制样简单、无需前处理、不破坏样品就可以直接进行红外分析, 所测得的红外光谱与透射光谱的谱带位置、形状完全一致, 不存在干涉条纹, 特征谱带清晰。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912160946_190270_1610706_3.gif[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912160947_190272_1610706_3.gif[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912160948_190275_1610706_3.gif[/img]

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