Атермалізація та ахроматизація гібридних оптичних систем інфрачервоного діапазону

Аналіз впливу температури на якість зображення оптичних систем. Температурні градієнти та їх види. Абераційні властивості і єффективність дифракційних лінз. Генерація атермалізованих і ахроматизованих двокомпонентних гібридних ОС інфрачервоного діапазону.

Рубрика Физика и энергетика
Вид магистерская работа
Язык украинский
Дата добавления 02.10.2018
Размер файла 2,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Стратегічне фокусування

Висока якість клієнтської підтримки

Легкість, простота

3

Ціна

Стратегічне фокусування

Доступна цінова політика, при адекватній якості.

Доступність

4

Гнучкість

Стратегічне фокусування

Можливість вводити до програми власні матеріали

Гнучкість, індивідуальність, адаптивність

Як видно з таблиці 4.17 для задоволення потреб даної товарно-ціньової аудиторії необхідно, щоб товар мав такі властивості як точність, клієнтську підтримку, доступність, гнучкість. Це забезпечується розробленою програмою. Для формування правильної і точного представлення споживачів про проект, щоб в майбутньому клієнти не плутали товар з іншими видами продукції, сформовано ринкові позиції, комплекс асоціацій таких як «точність, доступність, інтуітивність»

4.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту

Першим кроком є формування маркетингової концепції товару, який отримає споживач табл. 4.18.

Таблиця 4.18 - Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

№ п/п

Потреба

Вигода, яку пропонує товар

Ключові переваги перед конкурентами (існуючі або такі, що потрібно створити

1

Доступна ціна

Ціна, нижча за аналогічні системи.

Ціна, нижча за аналоги

2

Простота

Інтуітивний інтерфейс, низка навчальних матеріалів.

Інтуітивний інтерфейс, низка навчальних матеріалів.

3

Технічна підтримка

Якісна технічна підтримка

Якісна підтримка, розуміння менталітету споживача.

Визначення ключових переваг концепції потенційного товару є важливим етапом в розробленні стартап-проекту для задоволення потреб і забезпечення очікуваних вигод як для споживачів, так і для товаровиробників. Тому вигідними сторонами товару обрано високу доступність, простоту та якість технічної підтримки, що надає перевагу даному пристрою у порівнянні з конкурентами.

Розробимо трирівневу маркетингову модель товару (табл. 4.19).

Таблиця 4.19 Опис трьох рівнів моделі товару

Рівні товару

Сутність та складові

І. Товар за задумом

Метод синтезу ахроматизованої та ахроматизованої гібридної ОС ІЧ діапазону.

ІІ. Товар у реальному виконанні

Властивості/характеристики

1. Розмір

Мб

Тх

2. Швидкодія

нс

Тх

3. Кількість предвстановлених матеріалів

-

Тх

Марка: «ATHERACHRO»

ІІІ. Товар із підкріпленням

До продажу: не потребує особливих навичок.

Після продажу: технічне обслуговування, інформаційна підтримка

Потенційний товар буде захищено від копіювання за рахунок введення комерційної таємниці на алгоритм розрахунку та патент.

Для спрощення задачі первинного орієнтування і представлення проекту в цілому було розроблено трирівневу маркетингову модель товару, що відображають складові задуму розробки та реальні характеристики. Чітко поставлена задача у досягненні низької вартості та високої інтуітивності продукту для можливості вирізнення запропонованого товару від товарів аналогів.

Наступним кроком визначимо цінові межі (табл. 4.20).

Як видно з таблиці 4.20 передбачувана вартість програми «Atherachro» являється нижчою, ніж ціна на сучасні аналоги, що дозволить збільшити кількість клієнтів.

Таблиця 4.20 - Визначення меж встановлення ціни

Рівень цін на товари-замінники (грн.)

Рівень цін на товари-аналоги (грн.)

Рівень доходів цільової групи споживачів (грн.)

Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар (грн.)

46000

46000

20000

5000-8000

Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, в межах якого приймається рішення (табл. 4.21).

Таблиця 4.21 Формування системи збуту

Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів

Функції збуту, які має виконувати постачальник товару

Глибина каналу збуту

Оптимальна система збуту

На сьогоднішній день клієнти купують продукцію безпосередньо у компанії розробника

- встановлення контактів зі споживачами, їх підтримка;

- дослідницька робота зі збору маркетингової інформації;

- розробка і реалізація програм з підтримки лояльності клієнтів.

Канал нульового рівня (виробник безпосередньо продає товар клієнту)

Прямя

Для забезпечення ефективної реалізації стартап-проекту оптимальною системою збуту обрано пряму, без залучення посередників між виробником та споживачем..

Останньою складової маркетингової програми є розроблення концепції маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану основу для позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів

Таблиця 4.22 Концепція маркетингових комунікацій

Специфіка поведінки цільових клієнтів

Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти

Ключові позиції, обрані для позиціонування

Завдання рекламного повідомлення

Концепція рекламного звернення

Клієнтам потрапляє інформація про аналоги через інтернет

Інтернет, фахові видання, соцмережі

Інтернет-маркетинг, реклама у професійних соцмережах, фахових виданнях.

Інформування потенційних клієнтів про компанію, про її діяльність, про характеристики продукції через інтернет, виставки.

Якість без переплати за бренд

У зв'язку з тим, що більшість потенційних клієнтів користуються інтернет ресурсами для пошуку необхідної інформації, основна маркетингова комунікація буде через інтернет. Створення нтернет сторінка з відео візуалізацією та вказаними повними характеристиками програми та консультативний центр. дозволить клієнтам отримати більше додаткові інформацію. Випуск матеріалів у фахових виданнях забезпечить міжнародний інтерес до рішень, які пропонує компанія.

Висновки до розділу 4

На базі розробленого методу атермалізації та ахроматизації гібридних ОС ІЧ діапазону було розроблено та проведено аналіз стартап-проекту програмної реалізації методу у вигляді пакету «Аtherachro». Проведено аналіз перспективності ринку, можливих конкурентів, порівняльну характеристику продуктів. Проаналізовано можливі аудиторії споживачів і обрано цілову. Виявлено переваги компанії над конкурентами, обрано ціну продукту. Проаналізовано можливі фактори загроз та можливостей. Сформовато реакцію компанії на ці фактори. Сформовано маркетингову стратегію. Основними перевагами продукту є низька ціна, при адекватній точності та швидкості, простота, якість технічної підтримки.

Основні конкуренти знаходяться закордоном, тому планується активна діяльність на вітчизняному ринку, де наявний попит і відсутні конкуренти. Захоплення його, захист та поступове просування на міжнародні ринки - послідовність дій. Для залучення цільової аудиторії буде використовуватися низка заходів: навчальні курси, безкоштовні версії. Це дозволить в майбутньому сформувати лояльних до компанії клієнтів. Також важливим є просування в мережі інтернет та фахових виданнях. Технології та проекти в цій області розвиваються і ще більше будуть популярні у майбутньому, тому здійснення проекту є доцільним.

Загальні висновки

Завдання синтезу атермалізованої та ахроматизованої оптичної системи для інфрачервоного діапазону є комплексним і в загальному випадку не може бути точно змодельоване і вирішене. Через це, при розробці методів підбору матеріалів та конструктивних параметрів систем, використовують значні спрощення. Найсуттєвішими з них є припущення про однорідний розподіл температури в оптичній системі, лінійність хроматичних та термооптичних параметрів матеріалів.

В роботі було запропоновано підхід до генерації атермалізованих та ахроматизованих двокомпонентних гібридних оптичних систем інфрачервоного діапазону на базі існуючого графоаналітичного методу, який використовувався для синтезу трьохкомпонентних рефракційних фокусуючих систем. Метод дозволяє оперувати дифракційними оптичними компонентами, використовуючи поняття та інструментарій традиційної рефракційної оптики із певними спрощеннями фізичної суті процесів, які відбуваються при проходженні світла через ДОЕ.

Відповідно до методу були сформовані діаграми для найпоширеніших оптичних матеріалів ІЧ діапазонів 3-5 та 8-14 мікрометрів та правила, які дозволяють обирати найбільш перспективні комбінації оптичних матеріалів та матеріалу оправи. На їх основі були розраховані, синтезовані та оптимізовані експериментальні системи.

Дослідження показало, що досить важливим фактором, який впливає на якість ахроматизації ОС є поперечна сферична аберація. В загальному випадку її величина є залежною від температури та довжини хвилі. Найкращі системи показують меншу сферичну аберацію, частково виправлену ДОЕ на основній довжині хвилі. Тож варто досліджувати умови генерації гібридних оптичних систем із виправленою сферичною аберацією для покаращення якості з генерованих систем.

Іще одним важливим напрямом досліджень є вплив вищих порядків ДОЕ на енергетику та МПФ системи, який через прийняті спрощення не може бути оцінений.

Розроблений метод є доволі перспективним, однак потребує додаткових досліджень та уточнень.

Список використаних джерел

1. Слюсарев Г. Г. Расчёт оптических систем. Л.: Машиностроение / Г.Г.Слюсарев. - 1975. - 640 с.

2. Shannon R. The Art and science of optical design / R. Shannon. - Cambridge University Press. - 1997.

3. Yoder P.R. Opto-Mechanical Systems Design 3rd ed / P. R. Yoder. - Marcel Dekker. - 2006.

4. Smith W.J. Modern Lens Design / W. J. Smith. - McGraw. - Hill. - 1992.

5. Шрамко Ю.П. Влияние градиентов температуры на качество изображения линзовых объективов / Ю. П. Шрамко, Е. Г. Нифонтова // Оптико-механическая промышленность. - 1990. - Т. 57. - Вып. 1. - С. 25-28.

6. Sinclair L. Broadband lens design for SWIR/MWIR applications / L. Sinclair, M. High, P. Panchhi // SPIE. - Vol. 3061. - 1997.

7. Муравйов О.В. Вплив температури на абераційні властивості об'єктивів / О.В. Муравйов, О.К. Кучеренко, Д.О. Остапенко // Наукові вісті НТУУ „КПІ” . - вип. №1. - 2013. - С. 99-105.

8. Латыев С.М. Компенсация погрешностей в оптических приборах / С.М.Латыев - Л.: Машиностроение, 1985. - 248 c.

9. Jamison T.H. Athermalization of optical instruments from the optomechanical viewpoint / T.H. Jamison // Optical Design. - 1992. - Vol. 43. - pp. 131-159.

10. Ван дер Зил А. Шумы при измерениях / А. Ван дер Зил . - М.: Мир. - 1979. - 292 с.

11. Fischer R.E. Optical system design / R.E. Fischer, B. Tadic-Galeb, P.R. Yoder. - 2008. - 828 с.

12. Povey V. Athermalization techniques in infrared systems / V. Povey // Proceedings of SPIE. - 1986. - Vol. 655. - pp. 142-153.

13. Roberts M. Athermalization of infrared optics / M. Roberts // Proc. Soc. Photo-Opt. Instrum. Eng. - 1989. - Vol. 1049. - pp. 72-81.

14. Слюсарев Г. Г. Методы расчета оптических систем / Г. Г. Слюсарев. - Л.: Машиностроение. - 1969. - C. 273-285.

15. Jamison T.H. Thermal effects in optical systems / T.H. Jamison // Optical Engineering. - 1981. - Vol. 20. - pp. 156-160.

16. Hudyma M.R. Athermal MWIR Objectives / M. R. Hudyma // SPIE. - Vol. 2540. - pp. 229-235.

17. Rogers P.J. Athermalization of IR optical systems / P.J. Rogers // SPIE. - 1990. - Vol. 1354. - pp. 742-751.

18. Tamagawa Y. New design method for athermalized optical systems / Y. Tamagawa, S. Wakabayashi, T. Tajime // SPIE. - 1992. - Vol. 1752. - pp. 232-238.

19. Rayces J. Thermal compensation of infrared achromatic objectives with three materials / J. Rayces, L. Lebich // SPIE. - 1992. - Vol. 1354. - pp. 752-759.

20. Сірий Є.А. Дифракційні оптичні елементи для інфрачервоної техніки/ Є.А.Сірий // - К.: К.: НТУУ «КПІ», 2015. - 196 с.

21. Сойфер В.А. Дифракционные элементы / В. А. Сойфер // Соровский образовательный журнал. - 1998. ? № 4. - С. 110 ? 115.

22. Колобродов В.Г. Проектування дифракційних оптичних елементів і систем: підруч. / В.Г. Колобродов, Г.С. Тимчик - К.: НТУУ «КПІ», 2012. - 196 с.

23. Diffractive Optics: Design, Fabrication, and Test / D.C. O'Shea, T.J. Suleski, A. D. Kathman, D. W. Prather. ? Washington: SPIE-Press, 2004. ? 254 p.

24. Методы компьютерной оптики / под ред. В.А. Сойфера - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 688 с.

25. Kress B.C. Applied digital optics: from micro-optics to nanophotonics / B.C. Kress, P. Meyrueis. ? Chippenham: Wiley, 2009. ? 638 p.

26. Jordan J.A. Kinoform lenses / J.A. Jordan, Jr., P.M. Hirsch, L.B. Lesem, D.L. Van Rooy // Applied Optics. - 1970. ? №8, Vol. 9 ? P. 1883?1887.

27. Фишман А.И. Фазовые оптические элементы ? киноформ // Соросовский образовательный журнал. ? 1999. ? №12. ? С. 76?83.

28. Burralli D.A. Optical performance of holographic kinoforms / D.A. Burralli, G.M. Morris, J.R. Rogers. / / Applied optics. ? 1989. ? № 5, Vol. 28 ? P. 976?983.

29. Mann А. Infrared optics and zoom lenses / A. Mann. ? Washington: SPIE-Press, 2009. ? P. 166 .

30. Волосов Д. С. Оптические стёкла, необходимые для перспективных разработок / «Свойства и разработка новых оптических стёкол» Сборник трудов, посвящённых памяти проф. К. С. Евстропьева, под ред. Е. Н. Царевского. Л.: Машиностроение. - 1977. - с. 36-49.

31. Аскоченский А.А. Оптические материалы для инфракрасной техники / А.А. Аскоченский. - М.: Наука. - 1995. - 310 с.

32. Бегунов Б. Н. Теория оптических систем / Б. Н. Бегунов, Н. П. Заказнов. - М.: Машиностроение. - 1973. - 488 с.

33. Муравьёв А.В. Пассивная оптическая атермализация и ахроматизация трехлинзового ИК объектива / А.В. Муравьёв, О.К. Кучеренко // Тези доповіді XІІI Міжнародної науково-технічна конференція „Приладобудування: стан і перспективи” . - НТУУ “КПІ” . - 2014 р. - С. 68-69.

34. Муравйов О.В. Пасивна оптична атермалізація діоптрійних об'єктивів інфрачервоних приладів/ О.В. Муравйов //// - К.: К.: НТУУ «КПІ», 2015. - 154 с.

Додаток А

Вихідні дані для розрахунку, діапазон 3-5мкм

Матеріал

Показник заломлення n(л)

Показник заломлення n(t°)

л=3мкм

л=4мкм

л=5мкм

t=10°C

t=20°C

t=30°C

Ge

4,04448

4,02506

4,01628

4,02080307

4,02499483

4,02918412

GaAs

3,31681

3,30698

3,30105

3,30499697

3,30698106

3,30896308

Si

3,43232

3,4253

3,42207

3,42370785

3,42530049

3,42689100

AMTIR1

2,51906

2,51443

2,51142

2,51365900

2,51442893

2,51519728

ZnSe

2,43758

2,43316

2,42953

2,43257564

2,43315886

2,43374054

ZnS

2,258

2,25247

2,24658

2,25205024

2,25246958

2,25288750

KRS5

2,38574

2,38205

2,37979

2,38438049

2,38204915

2,37971627

Матеріал

Коефіцієнт дисперсії

б*10е-6

в*10e-6

Vr

Vd

Kr

Кd

Ge

107,29

5,70

419,0525

0,00013283

-0,000115513

0,01425185

0,000231025

GaAs

146,33

5,00

198,3055

8,0959E-05

-6,99657E-05

0,011846506

0,000139931

Si

236,50

2,62

159,1575

6,3004E-05

-5,17053E-05

0,014900493

0,000103411

AMTIR1

198,33

12,00

76,9140

3,8787E-05

-5,45891E-05

0,007692581

0,000109178

ZnSe

177,99

7,10

58,2450

3,3541E-05

-3,8138E-05

0,005970122

7,6276E-05

ZnS

109,64

6,60

41,8630

2,6824E-05

-3,17854E-05

0,002940916

6,35708E-05

KRS5

232,24

58,00

-233,2110

-0,0002267

-1,80965E-05

-0,05265871

3,6193E-05

Вихідні дані для розрахунку, діапазон 8-14 мкм

Матеріал

Показник заломлення n(л)

Показник заломлення n(t°)

л=8мкм

л=11мкм

л=14мкм

t=10°C

t=20°C

t=30°C

Ge

4,00675

4,00358

4,00183

3,99934867

4,00351474

4,00767838

ZnSe

2,41728

2,4

2,37593

2,3994267

2,3999994

2,40057056

ZnS

2,22268

2,18595

2,13045

2,18555043

2,18595288

2,18635386

GaAs

3,2877

3,2725

3,25087

3,27054492

3,27250453

3,27446209

CdTe

2,67718

2,66946

2,6598

2,66849025

2,66946223

2,67043253

NaCl

1,50642

1,48778

1,46189

1,48811501

1,48777519

1,48743437

AMTIR1

2,50357

2,49406

2,48233

2,49329969

2,49406133

2,4948214

KRS5

2,37453

2,36854

2,36102

2,37085594

2,36854367

2,36622985

Матеріал

Коефіцієнт дисперсії

б*10е-6

в*10e-6

Vr

Vd

Kr

Кd

Ge

611,05

5,7

416,4855

0,00013297

-0,00011543

0,081248504

0,000211622

ZnSe

33,86

7,1

57,193

3,3752E-05

-3,80304E-05

0,0011427

6,97224E-05

ZnS

12,86

6,6

40,1715

2,7273E-05

-3,15771E-05

0,00035068

5,78914E-05

GaAs

61,69

5

195,8585

8,1186E-05

-6,98497E-05

0,005008537

0,000128058

CdTe

96,01

5

97,114

5,3171E-05

-4,63796E-05

0,005105113

8,50293E-05

NaCl

10,95

41,1

-34,032

-0,0001109

-5,93256E-05

-0,00121441

0,000108764

AMTIR1

70,36

12

76,0855

3,8925E-05

-5,45067E-05

0,002738616

9,99289E-05

KRS5

101,29

58

-231,3045

-0,000227

-1,83432E-05

-0,02299343

3,36291E-05

Додаток Б

Варіанти систем діапазону 3-5 мкм

Матеріал компонента

Матеріал несучої конструкції

Інвар

Алюміній

Титан ВТ1-0

Рефр.

Гібр.

Ge

GaAs

-1,573

2,567

0,006

-1,978

2,974

0,006

-1,712

2,707

0,006

Ge

Si

-0,925

1,926

-0,001

-1,227

2,231

-0,001

-1,029

2,031

-0,001

Ge

AMTIR1

-0,422

1,416

0,007

-0,644

1,639

0,006

-0,498

1,492

0,006

Ge

ZnSe

-0,347

1,338

0,009

-0,556

1,549

0,009

-0,419

1,411

0,009

Ge

ZnS

-0,257

1,240

0,018

-0,453

1,435

0,018

-0,324

1,307

0,018

Ge

KRS5

0,618

0,367

0,015

0,561

0,425

0,015

0,598

0,387

0,015

GaAs

Ge

2,562

-1,568

0,006

2,971

-1,974

0,006

2,702

-1,707

0,006

GaAs

Si

-3,660

4,670

-0,010

-4,852

5,869

-0,011

-4,069

5,081

-0,010

GaAs

AMTIR1

-0,941

1,934

0,007

-1,435

2,430

0,007

-1,110

2,104

0,007

GaAs

ZnSe

-0,725

1,715

0,009

-1,163

2,155

0,009

-0,875

1,866

0,009

GaAs

ZnS

-0,501

1,481

0,020

-0,882

1,860

0,020

-0,632

1,611

0,020

GaAs

KRS5

0,724

0,264

0,012

0,657

0,331

0,012

0,701

0,287

0,012

Si

Ge

1,927

-0,926

-0,001

2,235

-1,231

-0,001

2,033

-1,031

-0,001

Si

GaAs

4,681

-3,671

-0,010

5,886

-4,870

-0,011

5,095

-4,082

-0,010

Si

AMTIR1

-1,615

2,603

0,012

-2,465

3,451

0,013

-1,906

2,893

0,013

Si

ZnSe

-1,155

2,140

0,014

-1,852

2,836

0,014

-1,394

2,379

0,014

Si

ZnS

-0,742

1,717

0,025

-1,306

2,275

0,025

-0,936

1,909

0,025

Si

KRS5

0,771

0,220

0,008

0,700

0,292

0,008

0,747

0,245

0,008

AMTIR1

Ge

1,411

-0,418

0,007

1,636

-0,641

0,006

1,489

-0,494

0,007

AMTIR1

GaAs

1,932

-0,938

0,007

2,429

-1,434

0,007

2,102

-1,108

0,007

AMTIR1

Si

2,604

-1,617

0,012

3,452

-2,466

0,013

2,895

-1,908

0,013

AMTIR1

ZnSe

-6,427

7,409

0,018

-10,312

11,289

0,019

-7,760

8,740

0,018

AMTIR1

ZnS

-2,194

3,158

0,035

-3,859

4,810

0,036

-2,765

3,725

0,035

AMTIR1

KRS5

0,841

0,150

0,010

0,763

0,228

0,010

0,814

0,176

0,010

ZnSe

Ge

1,331

-0,340

0,009

1,544

-0,551

0,009

1,404

-0,412

0,009

ZnSe

GaAs

1,709

-0,718

0,009

2,149

-1,157

0,009

1,860

-0,869

0,009

ZnSe

Si

2,134

-1,148

0,014

2,829

-1,845

0,014

2,372

-1,387

0,014

ZnSe

AMTIR1

7,352

-6,370

0,018

11,219

-10,242

0,019

8,678

-7,698

0,018

ZnSe

ZnS

-3,831

4,786

0,043

-6,738

7,674

0,045

-4,828

5,777

0,044

ZnSe

KRS5

0,857

0,132

0,011

0,777

0,212

0,011

0,830

0,160

0,011

ZnS

Ge

1,225

-0,243

0,018

1,421

-0,439

0,018

1,292

-0,310

0,018

ZnS

GaAs

1,467

-0,487

0,020

1,845

-0,867

0,020

1,597

-0,617

0,020

ZnS

Si

1,704

-0,729

0,025

2,259

-1,289

0,025

1,894

-0,921

0,025

ZnS

AMTIR1

3,095

-2,130

0,034

4,722

-3,770

0,035

3,653

-2,692

0,035

ZnS

ZnSe

4,747

-3,791

0,043

7,617

-6,681

0,045

5,732

-4,783

0,043

ZnS

KRS5

0,874

0,109

0,017

0,793

0,190

0,017

0,847

0,137

0,017

KRS5

Ge

0,363

0,622

0,015

0,421

0,564

0,015

0,383

0,602

0,015

KRS5

GaAs

0,262

0,726

0,012

0,329

0,659

0,012

0,285

0,703

0,012

KRS5

Si

0,219

0,772

0,008

0,291

0,701

0,008

0,244

0,748

0,008

KRS5

AMTIR1

0,148

0,842

0,010

0,226

0,764

0,010

0,175

0,815

0,010

KRS5

ZnSe

0,132

0,858

0,011

0,211

0,778

0,011

0,159

0,830

0,011

KRS5

ZnS

0,108

0,875

0,017

0,190

0,794

0,017

0,136

0,848

0,017

Варіанти систем діапазону 8-14 мкм

Матеріал компонента

Матеріал несучої конструкції

Інвар

Алюміній

Титан ВТ1-0

Рефр.

Гібр.

Ge

ZnSe

-0,307

1,241

0,066

-0,509

1,433

0,067

-0,376

1,307

0,066

Ge

ZnS

-0,190

1,042

0,147

-0,373

1,203

0,149

-0,253

1,097

0,147

Ge

GaAs

-1,406

2,341

0,065

-1,778

2,703

0,066

-1,534

2,465

0,065

Ge

CdTe

-0,649

1,620

0,029

-0,903

1,870

0,029

-0,736

1,706

0,029

Ge

NaCl

0,431

0,486

0,082

0,344

0,561

0,083

0,401

0,512

0,082

Ge

AMTIR1

-0,396

1,362

0,034

-0,611

1,572

0,034

-0,470

1,434

0,034

Ge

KRS5

0,622

0,370

0,009

0,563

0,427

0,009

0,602

0,390

0,009

ZnSe

Ge

1,195

-0,259

0,063

1,380

-0,454

0,064

1,259

-0,326

0,064

ZnSe

ZnS

-1,942

2,667

0,266

-3,818

4,398

0,280

-2,586

3,261

0,271

ZnSe

GaAs

1,535

-0,601

0,065

1,941

-1,016

0,066

1,674

-0,743

0,065

ZnSe

CdTe

2,312

-1,410

0,096

3,218

-2,347

0,099

2,622

-1,731

0,097

ZnSe

NaCl

0,730

0,197

0,072

0,582

0,331

0,073

0,680

0,243

0,072

ZnSe

AMTIR1

4,922

-4,082

0,155

7,599

-6,833

0,163

5,840

-5,026

0,158

ZnSe

KRS5

0,827

0,126

0,047

0,750

0,206

0,047

0,801

0,153

0,047

ZnS

Ge

0,953

-0,089

0,134

1,101

-0,257

0,136

1,004

-0,147

0,135

ZnS

ZnSe

2,525

-1,788

0,254

4,181

-3,583

0,268

3,093

-2,404

0,259

ZnS

GaAs

1,112

-0,262

0,149

1,405

-0,588

0,152

1,212

-0,374

0,150

ZnS

CdTe

1,391

-0,578

0,183

1,936

-1,190

0,190

1,578

-0,788

0,185

ZnS

NaCl

0,744

0,128

0,127

0,593

0,276

0,128

0,692

0,179

0,127

ZnS

AMTIR1

1,709

-0,929

0,213

2,639

-1,964

0,223

2,028

-1,284

0,216

ZnS

KRS5

0,793

0,093

0,115

0,719

0,176

0,114

0,767

0,121

0,115

GaAs

Ge

2,290

-1,354

0,063

2,644

-1,718

0,064

2,411

-1,479

0,064

GaAs

ZnSe

-0,643

1,577

0,066

-1,065

1,988

0,067

-0,788

1,718

0,066

GaAs

ZnS

-0,359

1,199

0,158

-0,705

1,511

0,161

-0,478

1,306

0,159

GaAs

CdTe

-1,957

2,959

-0,001

-2,725

3,734

-0,002

-2,221

3,225

-0,001

GaAs

NaCl

0,548

0,373

0,078

0,437

0,471

0,079

0,510

0,407

0,078

GaAs

AMTIR1

-0,908

1,885

0,022

-1,401

2,381

0,022

-1,077

2,055

0,022

GaAs

KRS5

0,714

0,260

0,026

0,648

0,327

0,026

0,691

0,283

0,026

CdTe

Ge

1,596

-0,625

0,028

1,843

-0,876

0,029

1,681

-0,711

0,028

CdTe

ZnSe

-1,448

2,348

0,097

-2,397

3,266

0,101

-1,773

2,663

0,099

CdTe

ZnS

-0,664

1,468

0,192

-1,306

2,040

0,199

-0,884

1,664

0,194

CdTe

GaAs

2,961

-1,959

-0,001

3,743

-2,733

-0,002

3,229

-2,224

-0,001

CdTe

NaCl

0,648

0,291

0,060

0,516

0,406

0,062

0,602

0,331

0,061

CdTe

AMTIR1

-2,557

3,515

0,042

-3,949

4,896

0,043

-3,035

3,989

0,042

CdTe

KRS5

0,791

0,190

0,019

0,717

0,264

0,019

0,766

0,216

0,019

NaCl

Ge

0,470

0,450

0,079

0,543

0,365

0,080

0,495

0,421

0,080

NaCl

ZnSe

0,207

0,719

0,073

0,343

0,569

0,074

0,254

0,668

0,073

NaCl

ZnS

0,154

0,718

0,128

0,302

0,566

0,128

0,205

0,666

0,128

NaCl

GaAs

0,369

0,553

0,077

0,467

0,442

0,079

0,402

0,515

0,078

NaCl

CdTe

0,296

0,642

0,061

0,412

0,510

0,062

0,336

0,597

0,061

NaCl

AMTIR1

0,234

0,708

0,056

0,361

0,564

0,058

0,278

0,659

0,057

NaCl

KRS5

1,512

-0,751

0,241

1,370

-0,589

0,239

1,463

-0,695

0,240

AMTIR1

Ge

1,341

-0,374

0,033

1,548

-0,587

0,034

1,412

-0,447

0,034

AMTIR1

ZnSe

-4,454

5,284

0,165

-7,376

8,128

0,173

-5,456

6,260

0,168

AMTIR1

ZnS

-1,214

1,965

0,241

-2,386

3,018

0,253

-1,616

2,326

0,245

AMTIR1

GaAs

1,877

-0,899

0,022

2,373

-1,394

0,022

2,047

-1,069

0,022

AMTIR1

CdTe

3,538

-2,581

0,042

4,925

-3,977

0,043

4,014

-3,060

0,043

AMTIR1

NaCl

0,710

0,232

0,056

0,566

0,359

0,058

0,661

0,276

0,057

AMTIR1

KRS5

0,829

0,147

0,024

0,752

0,225

0,024

0,802

0,174

0,024

KRS5

Ge

0,368

0,624

0,008

0,425

0,566

0,009

0,387

0,604

0,008

KRS5

ZnSe

0,122

0,831

0,047

0,202

0,753

0,047

0,150

0,804

0,047

KRS5

ZnS

0,086

0,798

0,116

0,170

0,724

0,115

0,115

0,773

0,116

KRS5

GaAs

0,256

0,718

0,026

0,323

0,652

0,026

0,279

0,696

0,026

KRS5

CdTe

0,189

0,793

0,019

0,262

0,719

0,019

0,214

0,768

0,019

KRS5

NaCl

-0,831

1,581

0,251

-0,662

1,434

0,249

-0,773

1,531

0,250

KRS5

AMTIR1

0,143

0,832

0,024

0,222

0,755

0,024

0,170

0,806

0,024

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Характеристика матеріалів, які використовуються для одержання оптичних волокон: властивості кварцу, очищення силікатного скла, полімерні волокна. Дослідження методів та технології виробництва оптичних волокон. Особливості волоконно-оптичних ліній зв'язку.

    курсовая работа [123,3 K], добавлен 09.05.2010

  • Загальна характеристика електричного струму і основної мішені його впливу - м'язів. Застосування в медицині теплового ефекту для прогрівання тканин. Розгляд дії інфрачервоного і найбільш значимих типів іонізуючого випромінювання на організм людини.

    реферат [356,4 K], добавлен 27.01.2012

  • Різниця координат ідентичних точок реального й ідеального зображень. Проектування ходу променів через реальні оптичні системи. Особливості використання програм для обчислення аберацій оптичних систем. Якість зображення та дозволяюча здатність об'єктиву.

    реферат [789,7 K], добавлен 12.02.2011

  • Огляд оптичних схем монокулярів: об’єктивів, призових обертаючих систем, окулярів. Розрахунок діаметра польової діафрагми. Огляд оптичних схем Кеплера і Галілея. Розрахунок кардинальних параметрів телескопічної системи за допомогою нульових променів.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 06.04.2013

  • Огляд оптичних схем монокулярів: об’єктивів, призових обертаючих систем, окулярів. Огляд оптичних схем Кеплера і Галілея. Двохкомпонентні окуляри. Призмові обертаючі системи. Габаритний розрахунок монокуляра з вибором оптичної схеми об’єктива й окуляра.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 01.02.2013

  • Історія розробки секціонованих дзеркал в астрономічному приладобудуванні. Вплив величини зазору між елементами складеного дзеркала на якість формування оптичного променя. Амплітуда переміщення поверхні для суцільних дзеркал. П'єзоелектричні приводи.

    реферат [24,5 K], добавлен 06.03.2011

  • Види аналізаторів спектру, їх особливості. Призначення і функціональні схеми базових приладів. Пояснення до функціональної схеми аналізатора частотного спектру генератора звукового та ультразвукового діапазону коливань. Вольтметр універсальний В7-16.

    курсовая работа [303,0 K], добавлен 31.01.2014

  • Огляд оптичних схем монокулярів: об'єктивів, обертаючих систем окулярів. Принцип дії телескопічної системи. Зорова труба Кеплера та Галілея. Основні зовнішні геометричні параметри компонентів монокуляра. Вибір окуляра. Аналіз остаточних аберацій.

    курсовая работа [565,3 K], добавлен 09.01.2014

  • Історія розвитку волоконно-оптичних датчиків і актуальність їх використання. Характеристики оптичного волокна як структурного елемента датчика. Одно- і багатомодові оптичні волокна. Класифікація волоконно-оптичних датчиків і приклади їхнього застосування.

    реферат [455,0 K], добавлен 15.12.2008

  • Класифікація планарних оптичних хвилеводів. Особливості роботи з хлороформом. Методи вимірювання показника заломлення оптичного хвилеводу. Спектрофотометричні методи вимірювання тонких плівок. Установка для вимірювання товщини тонкоплівкового хвилеводу.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 29.04.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.