亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        窄帶濾光片設計中敏感度的影響因素

        2018-07-09 03:14:38侯海港劉桂武邵海成王明松喬冠軍
        江蘇大學學報(自然科學版) 2018年4期
        關鍵詞:設計

        侯海港, 劉桂武, 邵海成, 王明松, 喬冠軍,2

        (1. 江蘇大學 材料科學與工程學院, 江蘇 鎮(zhèn)江 212013; 2. 西安交通大學 金屬材料強度國家重點實驗室, 陜西 西安 710049)

        通常相對帶寬(半寬度與通帶中心波長之比)小于0.05的稱窄帶濾光片,其對特定波段的光譜進行選擇,使特定波段的光通過,其余波段的光截止.對于薄膜元件,窄帶濾光片的應用非常廣泛,主要應用在航空航天、有害氣體傳感器、紅外醫(yī)療、間接溫度測量、等離子體檢測、激光探測、空間探測和光纖通信系統(tǒng)等領域[1-3].

        目前,由于窄帶濾光片在軍品和民品光學系統(tǒng)中的應用越來越廣泛,從而也提高了對其性能的要求,如通帶透過率、定位精度、截止深度、陡度、矩形度等光學性能[4-6].雖然可以通過改變一些設計參數設計出性能較好,滿足技術要求的窄帶濾光片,但是很大部分設計由于膜層敏感度較大,在目前設備條件下卻很難制備出來,從而增加了研發(fā)和生產成本.因此,文中研究了各參數對窄帶濾光片制備中敏感度的影響,為設計和制備出性能較好且符合要求的窄帶濾光片提供參考.

        法布里-珀珞結構濾光片是最為常用的窄帶干涉濾光片,其基本結構為

        A(x,m,1)=Air/(HL)x(m2H)(LH)x/Glass,
        A(x,m,0)=Air/H(LH)x-1(m2L)(HL)x-1H/Glass,
        Y(A)=A(x,m,1),
        Y(A1,A2)=A(x1,m1,t1)LA(x2,m2,t2),
        Y(A1,A2,A3)=
        A(x1,m1,t1)LA(x2,m2,t2)LA(x3,m3,t3),

        式中:(HL)x和(LH)x是法布里-珀珞型窄帶濾光片的反射層,其由光學厚度為1/4 中心波長的單層膜疊加而成;x代表反射層的層數;2H或2L是法布里-珀珞型窄帶濾光片的間隔層,其光學厚度為1/2 中心波長;m代表窄帶濾光片的干涉級次;t=1,代表其間隔層為高折射率膜層;t=0 代表間隔層為低折射率膜層;Y(A),Y(A1,A2),Y(A1,A2,A3)分別代表單腔、雙腔、三腔濾光片結構[7-9].

        2 影響窄帶濾光片敏感度參數

        文獻[10]對窄帶濾光片設計中通帶半寬度、矩形度和陡度的影響因素研究表明,增加反射層層數,會使陡度變好,半寬度變窄,矩形度變差;增加腔數,會使陡度變好,半寬度變寬,矩形度變好;增加干涉級次,會使陡度變好,矩形度變好,半寬度變窄.但是,制備過程中的系統(tǒng)誤差和隨機誤差對濾光片性能會產生嚴重的影響,使制備出的多層膜與設計嚴重不符,無法滿足使用要求.因此反射層增加、腔數增加、干涉級次增加以及間隔層的選擇可能會對窄帶濾光片敏感度帶來很大的影響,由此增大誤差對濾光片光學性能的影響,使設計與制備不符.所以需要針對窄帶濾光片膜系設計中的高低折射率間隔層選擇、干涉級次、反射層層數和腔數對窄帶濾光片設計和制備中敏感度的影響進行分析,從而得到它們的影響規(guī)律.

        3 窄帶濾光片敏感度模擬試驗

        利用光學薄膜設計軟件Essential Macleod,以中心波長為4.26 μm的窄帶濾光片為初始設計膜系,其中基底為單晶硅,Ge為高折射率膜層,SiO為低折射率膜層,進行模擬試驗[11].

        1) 不同間隔層反射層數的影響.選用高折射率間隔層的(HL)22H(LH)2,(HL)32H(LH)32組膜系為例,在Essential Macleod 軟件中模擬,結果如圖1所示, 隨著反射層數的增加,敏感度增加,敏感層為低折射率膜層(SiO),從而增大了制備的難度.同時,用低折射率間隔層試驗,其膜系具有相似結果.

        2) 不同間隔層干涉級次的影響.選用高折射率間隔層的(HL)22H(LH)2,(HL)26H(LH)22組膜系為例,在Essential Macleod 軟件中模擬,結果如圖2所示, 隨著干涉級次的增加,敏感度并未發(fā)生變化,敏感層為低折射率膜層(SiO).同時,若以低折射率間隔層模擬,其膜系具有相同結果,但是由于敏感層為低折射率膜層(SiO),若采用低折射率間隔層,且通過增加間隔層厚度,使陡度、矩形度變好,則在制備過程中由于厚度較大,蒸鍍誤差較大,且為敏感層,會增加膜系不穩(wěn)定性.

        圖1 不同反射層數相對敏感度影響

        圖2 不同干涉級次相對敏感度影響

        3) 不同間隔層腔數的影響.選用高折射率間隔層的(HL)2H(LH),(HL)2H(LH)L(HL)2H(LH)2組膜系為例,在Essential Macleod 軟件中模擬,結果如圖3所示, 隨著腔數的增加,相對敏感度并未發(fā)生明顯的變化,敏感層為低折射率膜層(SiO).

        選用低折射率間隔層的H(LH)2L(HL)H,H(LH)2L(HL)HLH(LH)2L(HL)H 2組膜系為例,在Essential Macleod 軟件中模擬,結果均如圖4所示, 隨著腔數的增加,相對敏感度增加,且敏感層為低折射率膜層(SiO).

        圖3 高折射率間隔層不同腔數對敏感度影響

        圖4 低折射率間隔層不同腔數對敏感度影響

        4 模擬試驗結果驗證

        針對檢測CO2用4.26 μm窄帶濾光片,進行2組膜系設計及制備過程中誤差分析,來驗證上述窄帶濾光片敏感度模擬試驗分析結果.選擇單晶硅為基底,Ge為高折射率膜層,SiO為低折射率膜層,利用膜系設計軟件Essential Macleod進行設計和優(yōu)化,如圖5所示,2組膜系設計均滿足使用技術要求.圖5a膜系為Air/HL6HLHLHL4HLHLHL6HLH/Sub,其以高折射率材料為間隔層,反射層數x=1,3腔結構;圖5b膜系為Air/(HL)H2LH(LH)L(HL)2-H2LH(LH)2/Sub,其以低折射率材料為間隔層,反射層數x=2,3,2腔結構.

        圖5 2組膜系理論設計曲線

        圖6為2組膜系的敏感度分析,發(fā)現圖6a膜系敏感度明顯低于圖6b膜系.

        圖6 2組膜系的相對敏感度分析

        圖7和圖8為2組膜系在0.1%隨機誤差條件下的窄帶濾光片光譜圖.由圖發(fā)現在相同的誤差條件下,Air/(HL)H2LH(LH)L(HL)2H2LH(LH)2/Sub膜系偏離理論設計較大,光譜曲線更加雜亂,無法滿足使用要求,從而制備該膜系要求膜厚監(jiān)控精度要大于Air/HL6HLHLHL4HLHLHL6HLH/Sub膜系,由此增大了制備的難度和不穩(wěn)定性,驗證了上述窄帶濾光片敏感度模擬試驗分析結果的正確性.

        圖7 Air/HL6HLHLHL4HLHLHL6HLH/Sub膜系光譜曲線

        圖8 Air/(HL)H2LH(LH)L(HL)2H2LH(LH)2/

        5 結 論

        在窄帶濾光片設計的過程中,增加反射層層數,會使陡度變好,半寬度變窄,矩形度變差,同時無論采用高折射率還是低折射率材料為間隔層都會增加膜系的敏感度,增大制備難度;增加干涉級次,會使陡度變好,矩形度變好,半寬度變窄,雖然不同間隔層干涉級次的改變都對敏感度沒有影響,但是從制備的角度考慮,若以低折射率間隔層,敏感層為低折射率膜層,制備過程中膜層較厚,蒸鍍誤差較大,且為敏感層,會增加膜系不穩(wěn)定性;增加腔數,會使陡度變好,半寬度變寬,矩形度變好,若以高折射率材料為間隔層則對膜系的敏感度沒有影響,但是若以低折射率材料為間隔層則會增加膜系的敏感度.因此在窄帶濾光片設計的過程中,在滿足設計要求的同時,盡量減少反射層層數,不以低折射率膜層為間隔層,減少低折射率膜層,以降低敏感度和制備難度,同時減少制備成本.

        參考文獻(References)

        [ 1 ] 張麟, 倪榕, 黃春, 等.中心波長14.95 μm 超窄帶濾光片的研制[J]. 光學學報, 2014, 34(7): 0731003.

        ZHANG L, NI R, HUANG C, et al. Fabrication of a narrow bandpass optical filter with central wavelength at 14.95 μm[J]. Acta Optical Sinica, 2014, 34(7): 0731003.(in Chinese)

        [ 2 ] 李冬梅, 劉爽, 付秀華, 等. 紅外線治療儀中寬波段帶通濾光片的研究[J]. 光子學報, 2015, 44(3): 0301001.

        LI D M, LIU S, FU X H, et al. Study and fabrication of broad-pass filters in infrared therapy apparatus[J]. Acta Photonica Sinica, 2015, 44(3): 0301001. (in Chinese)

        [ 3 ] 陳朝平, 師建濤, 郭芮, 等. 中紅外帶通濾光片的設計與制備[J]. 應用光學, 2012, 33(3): 595-598.

        CHEN C P, SHI J T, GUO R, et al. Design and preparation of mid-infrared band-pass filter[J]. Journal of Applied Optics, 2012, 33(3): 595-598. (in Chinese)

        [ 4 ] 王航, 熊長新, 何光宗. 組合結構的中紅外帶通濾光片研制[J]. 光學與光電技術, 2015, 13(4): 83-86.

        WANG H, XIONG C X, HE G Z. Design and preparation of medium-wavelength infrared band pass combined filter[J]. Optics & Optoelectronic Technology, 2015,13(4):83-86. (in Chinese)

        [ 5 ] 劉冬梅, 王曉娟, 付秀華, 等. 近紅外寬截止窄帶濾光片的研制[J]. 光子學報, 2014, 43(1):0131002.

        LIU D M, WANG X J, FU X H, et al. Design and fabrication of near-infrared narrow-band filters with wide rejection band[J]. Acta Photonica Sinica, 2014, 43(1):0131002. (in Chinese)

        [ 6 ] 朱華新, 高勁松, 王彤彤,等. 寬截止窄帶濾光片設計[J]. 紅外技術,2010, 32(9): 532-534.

        ZHU H X, GAO J S, WANG T T, et al. Design of wide stop-band and narrow pass-band filters[J]. Infrared Techno-logy, 2010,32(9):532-534. (in Chinese)

        [ 7 ] 盧進軍, 劉衛(wèi)國. 光學薄膜技術[M]. 西安: 電子工業(yè)大學出版社,2011.

        [ 8 ] 唐晉發(fā), 顧培夫, 劉旭, 等. 現代光學薄膜技術[M]. 杭州: 浙江大學出版社, 2006.

        [ 9 ] MACLEOD H A. Thin-Film Optical Filters[M]. Bristol and Philadelphia: Institute of Physics Publishing,2006.

        [10] 賈鈺超, 李剛, 白玉琢, 等. 窄帶濾光片設計中通帶半寬度、矩形度和陡度的影響因素研究[J]. 紅外技術, 2012, 34(8): 448-452.

        JIA Y C, LI G, BAI Y Z, et al. Study of factors in-fluencing half bandwidth, rectangularity and steepness in design of narrow band-pass filter[J]. Infrared Technology, 2012, 34(8): 448-452. (in Chinese)

        [11] 中國科學院上海技術物理研究所. 4.26微米窄帶濾光片: 95244862.9[P]. 1997-04-16.

        猜你喜歡
        設計
        二十四節(jié)氣在平面廣告設計中的應用
        河北畫報(2020年8期)2020-10-27 02:54:06
        何為設計的守護之道?
        現代裝飾(2020年7期)2020-07-27 01:27:42
        《豐收的喜悅展示設計》
        流行色(2020年1期)2020-04-28 11:16:38
        基于PWM的伺服控制系統(tǒng)設計
        電子制作(2019年19期)2019-11-23 08:41:36
        基于89C52的32只三色LED搖搖棒設計
        電子制作(2019年15期)2019-08-27 01:11:50
        基于ICL8038的波形發(fā)生器仿真設計
        電子制作(2019年7期)2019-04-25 13:18:16
        瞞天過?!律O計萌到家
        藝術啟蒙(2018年7期)2018-08-23 09:14:18
        設計秀
        海峽姐妹(2017年7期)2017-07-31 19:08:17
        有種設計叫而專
        Coco薇(2017年5期)2017-06-05 08:53:16
        從平面設計到“設計健康”
        商周刊(2017年26期)2017-04-25 08:13:04
        婷婷激情六月| 免费网站看v片在线18禁无码| 久久亚洲精品成人av| 熟妇无码AV| 国产一级自拍av播放| 午夜视频在线观看一区二区小| 久久少妇高潮免费观看| 亚洲国产精品久久精品| 怡红院免费的全部视频| 国产成人免费一区二区三区| 日韩av一区二区无卡| 国产精品日日做人人爱| 人妻少妇精品中文字幕av蜜桃| 欧美日韩中文字幕久久伊人| 青青草视频免费在线播放| 人妻丰满熟妇av无码区app| 99精品国产综合久久久久五月天| 日韩av二区三区一区| 亚洲一区二区日韩精品| 国产成人亚洲综合| 成人免费毛片内射美女-百度| 高潮社区51视频在线观看| 一本色道久久88加勒比| 久久婷婷人人澡人人爽人人爱| 五月天激情综合网| 久久国产精品av在线观看| 久久国产精品亚洲婷婷片| 亚洲精品乱码久久久久久久久久久久| 99JK无码免费| 国产护士一区二区三区| 青青青爽在线视频观看| 福利在线国产| 国产精品亚洲在钱视频| 日韩经典午夜福利发布| 亚洲精品无码mv在线观看| 亚洲人成网站www| 精品亚洲第一区二区三区| 欧美性猛交xxxx乱大交3| 一区二区久久不射av| 亚洲国产精品av麻豆网站| 欧美精品黑人粗大免费|