基于颜色玻璃的变色温滤光片研究

来源 :江南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xingyunfei520
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着工业技术的发展,各类光辐射测量的要求与显示器色彩矫正、工业印刷的辩色要求,需要光谱连续性好、显色指数高的光源。卤素灯作为辐射谱线为标准黑体辐射曲线的光谱连续光源,显色指数Ra高达99.1%,一直应用广泛。但是标准卤素灯光源的色温或者说光谱相对分布是固定的,实际应用往往需要改变光源的色温,来满足实际的测量要求。首先,为了得到不同光源色温的辐射谱,根据目标要求,对通过滤光器变换光源辐射谱和合成光谱之间的差异进行了研究。结合实际情况提出了基于颜色玻璃和光学镀膜相结合的方法进行光源的色温变换。根据目标色温辐射谱线,建立了颜色玻璃数据库并编写Python程序寻找合适镀膜基底。以标准2979K色温的卤素灯作为固定光源,基于色度学基础和薄膜理论,使用Essential Macleod薄膜设计软件采用三种不同设计方法将其变换成3900K、6500K色温光源和4800K标准黑体辐射色温光源。然后,在实验室基于ZSGA-A1100箱式镀膜系统,使用物理气相沉积(PVD)技术,并辅以离子辅助沉积(IAD),完成对滤光片的镀制工作。经过积分球的测试,镀膜滤光片可将2979K色温卤素灯光源变换成3910K、4853K、6486K色温光源,其中4853K色温光源与标准的黑体辐射4800K色温光源的光谱偏离度指数为7.2%,从结果上看满足设计目标。最后,分析光源入射角度对变色温滤光片的影响,为满足光源不同入射角度需求,设计了以颜色玻璃拼接代替光学镀膜的方案以降低光源入射角的影响。最终通过拼接的方法获得的滤光片可将卤素灯光源色温变为3914K、4784、6459K,经过测试,颜色玻璃拼接滤光片对光源入射角度的适应性增强。结果表明,通过颜色玻璃为基底镀制光学薄膜和颜色玻璃拼接的方法都能有效的将标准卤素灯光源的色温变换成目标值,满足不同的应用场景。通过上述方法,使得色温变化过程更为简洁,也可作为共用方法,同样适用于其他的相关色温目标的变换,解决一些市场中存在的色温滤光片的色温变换值固定和偏差较大的问题,在实际应用中具有较好的前景。
其他文献
在量子霍尔效应被发现以后,作为数学分支的拓扑学被引入凝聚态物理中。随后量子反常霍尔效应,量子自旋霍尔效应等许多和拓扑有关的理论及现象相继被发现,拓扑态作为一种新的物态吸引了很多目光。随着对物质的拓扑相的研究从凝聚态物理逐步发展到光学系统中,拓扑光子学成为了光学领域的热门课题之一。目前光学系统中已经发现了光量子霍尔效应、光量子自旋霍尔效应和谷霍尔效应等拓扑现象。光子学中的拓扑态具有很强的应用前景,其
学位
随着水下无线光通网络的发展,水下无线光通网络对于通信链路的光信息传输容量、传输速度、保密性能以及传输精确度等提出了更高要求。由于拥有高阶拓扑荷的涡旋光束所够携带的轨道角动量(OAM)模可以形成无限(N)维正交基,理论上此无限(N)维正交基能解决目前水下无线光通信链的有高通信容量、高传输速度、高保密性能等要求,所以,涡旋光的水下传输性能研究成为本领域的核心热点。但是,水下通信链路所遇到的海水湍流扰动
学位
随着科学技术的飞速前进,传统的电子器件因为自然材料本真属性的限制,相关技术进入瓶颈。而超材料的发展打破了这一瓶颈,科研工作者利用超材料设计新的电子器件,开辟了新的学科领域。近年来,法诺共振因为在光电开关,传感器以及慢光方面的应用而广受关注。法诺共振之前大多由金属材料激发,但金属材料激发存在许多弊端如工作频段固定,损耗较大,品质因数较低,传播波长受限等。而石墨烯基超材料有着优越的光学特性,可以弥补金
学位
太阳能应用技术正在日益发展,更新迭代十分迅速而且衍生出许多分支。其中,半导体光催化技术高效且清洁,吸引大量研究者的目光。近年来半导体光催化剂被广泛应用于产氢、CO2还原和污染物降解等领域。氯氧铋基(BixOyClz)半导体因其自身的层状结构、制备简便和低毒性吸引了研究人员的注意。但受限于过宽的禁带宽度,导致其可见光吸收能力较差。而且单质半导体光催化剂的氧化还原性能受制于其较高的光生载流子复合率,最
学位
随着多光谱成像技术的不断成熟,多光谱相机在各领域的应用也越来越广泛。分光元件作为多光谱相机内部的重要组成部分,其性能的好坏直接决定光学系统的整体性能。光学薄膜元件作为常用的分光器件,作为核心器件其性能的优劣直接影响着整个多光谱相机的品质。本文研究采用五谱滤光片的多光谱相机,具有结构紧凑集成度高的特点,该滤光片具有四条多光谱通道和一条全色通道,是决定多光谱相机实现多光谱成像的关键。因此,对多光谱滤光
学位
当入射光沿金属表面的波矢和表面等离激元(SPP)波矢相等时会激发共振,引起特定波长或特定角度光波的吸收,局部电磁场会被大大增强,这种现象称为表面等离子体共振(SPR)。在过去的几十年里,SPR的这一特性在SPR传感器、表面增强拉曼散射(SERS)、表面增强荧光光谱(SPFS)及增强非线性等诸多领域有着重要应用。近年来随着纳米加工技术的快速发展,结构简单、成本低、易集成的小型化光栅耦合SPR(GCS
学位
与钢筋混凝土柱相比,钢管混凝土柱有延性好、承载力高等受力特点。其原因为钢管对混凝土产生了一定的约束效应,使组合柱各部分的材性可以得到更为充分的利用。但钢管混凝土柱存在钢管纵向应变大、局部屈曲风险高等问题。而钢管约束混凝土柱中钢管不直接承担纵向荷载,改善了钢管混凝土柱的缺陷,可以让钢管起到更好的约束作用。波纹钢管混凝土柱中波纹钢管的受力性质与钢管约束混凝土柱类似,波纹钢管可对混凝土产生有效的约束、不
学位
利用大口径望远镜进行恒星、星系等天文学目标观测时,会遇到来自大气湍流的干扰和影响,导致目标成像质量变差,自适应光学系统能够很好地解决这一问题。自适应光学系统中,变形镜作为波前校正器件,其性能的好坏决定整个系统的校正效果。相比于传统的压电变形镜,采用电磁驱动的音圈变形镜有着大行程、高频响、高精度和无迟滞等优势。目前,该技术在国外已成功应用于多个大口径光学望远镜系统,国内对此研究的较少,基于这一背景,
学位
色差是影响光学系统质量的重要参数,普遍存在于各类光学系统当中。自从17世纪70年代艾萨克·牛顿爵士发现三棱镜的色散效应至今,人们从未停下追寻控制色差方法的脚步。目前,传统光学元件的色差调控方法通常是使用多种不同折射率的玻璃进行胶合,由于传统的光学器件是通过光在介质中的光程累积来对出射光的相位进行调制,同时自然材料的种类以及调控范围十分有限,导致了这些传统光学元件存在体积臃肿且材料不能与半导体器件兼
学位
钢筋混凝土结构在施工阶段及维护阶段不可避免地产生劣化,导致其在地震荷载作用下更容易丧失承载力,因此对钢筋混凝土结构的加固工作十分必要。高强高延性水泥基复合材料(High Strength and High Ductility Cementitious Composites,HSHDCC)作为一种新型复合材料,其优异的裂缝控制能力、高强度及超高韧性能够有效解决结构加固中对裂缝宽度及变形的要求。但是H
学位