文章针对当前生物识别技术中存在的隐私泄露和信息安全风险,以K9 镜片为基底,利用光学薄膜设计软件设计了阻断识别系统探测光源的近红外截止滤光片和提高可见光波段透过率的减反膜系,并采用电子束蒸发技术对设计的光学薄膜进行了镀制.测试结果表明,镜片在 420~680 nm时平均透过率为 98%以上,850 nm和 940 nm两个波长的反射率大于 99.5%.在不影响视物的情况下,能够实现阻断生物信息识别用两个近红外波长 850 nm、940 nm探测光源.
高职扩招背景下,以"光学零件镀膜"课程为例,在对学生进行学情分析的基础上,将BOPPPS教学模式融入超星学习通线上教学平台的教学中,构建了以BOPPPS模型为主体框架的"三阶段六环节"线上线下混合式教学模式,解决了高职扩招学生知识背景差异大、生源结构复杂、学习主动性不足等因素导致的教学问题,有效提高了学习效果和培养质量.
接收光学系统作为雷达的关键核心技术,直接影响激光雷达的探测质量.文章主要对折射式、反射式、折反射式这三种接收光学系统结构形式进行对比,重点讨论了目前几种常用的离轴反射式结构,并结合Zemax软件,对离轴反射光学系统的设计过程进行了讨论.
紫外、蓝光、近红外等波段的光对人眼有一定程度的危害,这些波段的光存在于各种光电系统中,使用者需要佩戴防护镜进行防护.为了能够同时实现对上述三个波段的防护,通过膜系设计软件设计了防护膜系和增透膜系,采用电子束蒸发的方式进行了镀制,以电阻蒸发的方式在镜片两侧加镀了防水膜,并对镜片的光谱性能和防水性能进行了测试.结果 表明,研制的镀膜镜片在250~360 nm的紫外波段、400~430 nm的蓝光波段、500~780 nm的可见光波段、900~1400 nm近红外波段平均透过率分别约为0.5%、38%、96%、40%,水滴角可达113°,能够有效减少紫外、蓝光、近红外对人眼的伤害,且镜片低偏色、可见光透过率高、防水效果好.