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漫反射与漫透射的区别
漫透射(diffuse transmission):光线穿过粗糙表面的透射材料(如磨砂玻璃)时,透射光弥散开,在宏观上不存在规则透射,称之为漫透射 [1] 。若光线照射到漫射性好的透光材料上时(如乳白玻璃等),透射光将向所有的方向散开并均匀分布在整个半球空间内,这时亮度在各个方向上均相同时,这称为各向同性漫透射(以前称为均匀漫透射)。又被称为“次表面散射”。——“百度百科-漫透射”
反射包括镜面反射和漫反射。当光照射到非常光滑的表面(例如镜子或者玻璃)会发生镜面反射,这时候反射角等于入射角。相对的,不光滑表面就会发生漫反射,它的反射光是不规则的,四面八方的。我们观察到物体的颜色大多数是基于漫反射,而那些非常晃眼的或者非常光亮的样品表面大多数是镜面反射和漫反射同时存在。
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有关负折射率材料
近几年来,负折射介质由于其新颖的物理性质和---的应用前景而获得了国际学术界的广泛关注。
负折射介质指的是介电常数和磁导率同时为负的介质,这时介质的折射率小于零。光从常规材料(正折射率介质)入射到负折射介质的界面时将发生负折射现象,折射光线与入射光线在界面法线的同侧。负折射介质改变了光波传播的传统图像。
在负折射介质中,光波传播的方向(即波矢方向),正好与能量传播的方向相反,同时电场、磁场与波矢满足左手规则(不同于传统介质中的右手规则)。
负折射介质引人注目的地方是它们能够放大倏逝波,从而实现“超透镜效应”,---地提高了透镜成像的分辨率。
这将在成像、光存储和---规模集成电路中的光刻技术等诸多方面得到应用。
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镀金反射板
一般用于近红外-中红外散射的散射板,其反射率大于94%,一般的散射尺寸为:30mmx30mm,50mmx50mm,100mmx100mm,其它尺寸为10-200mm,其它尺寸可以拼接。镀金反射板主要有铝、镍、铁、铜、钨等。
可用于积分球反射,或近红外到中红外应用中。
因此,激光雷达校准白板,镀金反射板在波长范围内具有较高的方向半球反射比。空间环境条件下光学系统的衰变直接影响着遥感仪器的探测精度。
镀金反射板是景颐光电遥感仪器辐射定标的重要工具。
若选用高透光率低的镀金反射板,以减小其颗粒感;而采用低透光率的高磨砂漫反射板时,lidar校准白板,其颗粒感较低。
因此,有些面光源就是基于这种原理。对于强反射面的成像,采用低角度光源,由于照射角度较小,所以基本不反射。
当散射板加入时,很多光线会因漫反射而改变方向,无人驾驶lidar校准白板,从而引起局部表面的反射。加入漫板后,亮度明显下降。例如0度的环形光源通常没有漫反射板,这就是为什么。
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