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系統,色調,明度,飽和度……這些體系的建立,為生活生產帶來了便利。但它們仍然存在一個明顯的不足,就是沒法用唯yi的一組數據準確的表示一種顏色。根據混色原理,人們可以用特定波長的三種顏色光的按一定比例混合的方式來獲得想要色彩。人們希望通過這些色光的比例來定量的表示某種顏色。結合光源的獲取難度和能混合出顏色的范圍,CIE標準色度系統選擇紅(700nm)、綠(546.1nm)、藍(435.8nm)三種顏色作為標準三原色。等能白光可以由1.0000lm紅光,4.5907lm綠光和0.0601lm藍光混合而成,將這個亮度的三種色光定為一個RGB單位。當我們需要確定一個光源的顏色時,第1步:我們需要獲得這 ...
系統中L表示明度,取值范圍為0~100。a、b表示色調,取值范圍為-128~127。其中a為正表示偏紅,a為負表示偏綠。b表示黃藍色調,b為正表示偏黃,b為負表示偏藍。LCh色度系統采用和Lab一樣的坐標系統,可以相互轉換,C表示色彩的飽和度,即顏色的純度,取值范圍為0~100,h表示色調,取值范圍為0~360,單位為角度。Lab色度系統是PS中實現顏色轉換的基礎,同時Lab色度系統和LCh色度系統也常用評價來透明材料。人眼無法直接評估一種顏色的XYZ值,人眼對一種顏色的直觀感受,就是一個顏色的明度和色調。Lab色度系統符合人眼對顏色zui直接的感受,可以表征人眼所能看到的所有顏色,擁有zui ...
由于石英的透明度,如下圖所示。二維材料-襯底界面間的反射可以延長入射光激發PL的路徑。相反,透明的石英玻璃能允許大量入射光穿過它,因此,只能利用很少的入射光。拉曼mapping接下來為了進一步研究樣品的晶體質量,對MoS2和WS2進行了拉曼成像測試。圖5a,d清晰地展示了生長在石英玻璃上的MoS2/WS2比生長在其他基底上半峰寬FWHM大,這表明生長的二維材料的晶體質量不均勻。石英上生長的樣品均勻性較差是由非晶質襯底和MoS2/WS2之間的不匹配引起的,這會使得材料-基底的邊界產生缺陷。然后正如圖b所示,與WS2相似(圖e,f),在SiO2 / Si上生長的MoS2的半峰寬FWHM略小于在Si ...
更高的鋁膜透明度。因此鋁表面吸收的大量能量從電子轉移到聲子,從而在樣品層內流動。金屬傳感器中的熱飛行時間是TDTR熱時間分辨率的實際限制因素。相反,金膜中低電子-聲子耦合導致向界面弱且慢的聲子熱傳輸,從而導致對底層熱特性的低敏感性。下期將會對頻域上的熱響應及其他金屬的熱行為進行介紹。您可以通過我們的官方網站了解更多的產品信息,或直接來電咨詢4006-888-532。 ...
傳感器的熱透明度似乎是時間分辨率的最大限制因素。隨著可及時間范圍從100 fs擴展到10 ns,局部熱平衡的基本假設不再成立。必須使用2TM來描述聲子和電子溫度的演化。模擬了100 fs激光照射沉積在二氧化硅層上的金屬傳感器后的熱傳遞,二氧化硅層代表普通TDTR熱物理參數計量實驗中感興趣的材料。我們一方面研究了傳感器厚度(50 nm和150 nm)的作用,另一方面研究了一組六種不同材料的材料性質的作用:三種金屬,如鉻、鉑和鋁以及三種貴金屬金、銅和銀。TDTR頻率響應由高頻范圍[10 GHz–5 THz]中的電子和低頻范圍(100 MHz–10 GHz)中的聲子控制。從熱載流子的角度來看,貴金屬 ...
術語詳解1 明度明度(brightness)是眼睛對光源和物體表面的明暗程度的感覺,主要是由光線強弱決定的一種視覺經驗。一般來說,光線越強,看上去越亮;光線越弱,看上去越暗。明度是一個整體概念,它會使整個畫面變亮或者變暗。可以從圖中形象的看出。明度的ji致是白與黑。以下三張圖分別代表調節明度及亮度后的效果圖??梢钥匆?span style="color:red;">明度過高也會降低畫面的可識別度。而高亮度不會影響畫面細節的識別。通過以下六張圖,可以形象的看出明度與亮度的區別。2 亮度3 照度光照強度指單位面積上所接受可見光的光通量。簡稱照度 ,單位勒克斯(Lux或lx)。用于指示光照的強弱和物體表面積被照明程度的量。即“我在某個地方得到了多少 ...
引起的光學透明度的顯著改善。發現使用交流電場的相關機理與使用直流電場完全不同?;趧⒑榱晾蠋熣n題組的結果,得出結論,交流電場誘導快速四方到立方相變,而直流電場引起所有偶極簇的有效排列,以形成均勻的單疇鐵電狀態,即使在關閉施加的直流電壓后,該狀態也可以非常好地保持至少35分鐘。順電立方和單疇鐵電相都能夠實現高得多的光學透明度,這是由于KTN晶體的高光學質量而沒有任何光學散射。為了更好地理解吸收對透光率的影響,還研究了有電場和無電場時的帶隙能量,發現交流感應的帶隙能量小于直流電場感應的帶隙能量。圖1(a)KTN樣品顯微圖像、透射光譜和拉曼光譜同時測量和分析的實驗系統示意圖。THL:鹵鎢燈;CCD: ...
是對樣品的透明度提出很高的要求。因此,仍然迫切需要時空分辨率高、穿透力強、操作簡便的顯微鏡。文章創新點:基于此,浙江大學的Zhe Feng(第1作者),Jun Qian(通訊作者)等人考慮生物組織內占很大比重的水的吸收作用,通過仿真和實驗證明吸收對背景信號衰減的積極作用不應該被忽視,并根據水的吸收峰,重新完善并拓展了NIR窗口的劃分。(1) 用蒙特卡羅方法模擬生物組織中的NIR光子傳播,并創新性地提出了1400-1500nm、1700-1880nm和2080-2340nm的良好成像性能,并定義為 NIR-IIx、近紅外 IIc (NIR-IIc) 和第三個近紅外 (NIR-III) 窗口。(2 ...
并具有寬的透明度窗口。它們也是非吸濕性的,因此它們可以在光學平臺上無限期放置,而無需密封外殼。相位調制相位調制器是z簡單的電光調制器。在這里,電場沿晶體的一個主軸施加。沿任何其他主軸偏振的光會經歷折射率變化,因此光程長度會發生變化,這與施加的電場成正比。因此,從晶體中射出的光場的相位取決于所施加的電場。常見的體相位調制器是橫向調制器,如圖 1 所示,它由平行電極之間的電光晶體組成。這些調制器在電極之間產生大電場,同時提供長的相互作用長度,在其中積累相移。通過在電極之間施加電壓 V 獲得的光學相移 由下式給出其中是自由空間波長,d 是電極間距。 電光調制器常用的品質因數是半波電壓 。 它被定義 ...
,有很高的透明度,從而可以在可見光和近紅外范圍內也有很好的響應。在較高的空間頻率下,所有晶體涂層的調制傳遞函數略有降低。響應光譜及發射光譜:圖1:正面入射CCD的有效量子效率示例圖2:典型的發射光譜數據:工作原理CCD傳感器的一個典型限制是波長較短的光,如深藍或紫外線被傳感器的第一個結構吸收,不能被識別為信號。波長越短,傳感器輸出信號受光照影響越小。在傳感器上覆蓋了一層薄薄的UV - VIS轉換涂層,它吸收UV光并發出可見光。幾乎每個受到沖擊的UV光子都轉化為一個可見光子,但由于發射方向是隨機的,只有大約一半的光子會被傳感器接收。無微透鏡傳感器:帶微透鏡傳感器:當使用帶有微透鏡的傳感器時,由于 ...
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