① 聲帶小結會自愈嗎
1、早期時發高音破裂,用聲易疲勞而不持久,發低音無變化。以後逐漸加重,因多數音破裂而嘶啞。結節較大者,則有顯著之聲嘶,從間歇性發展為持續性,病人難以歌唱,也不能高聲說話。
2、聲帶小結的位置多在膜性聲帶的中點,因該處為每振動波的剪力和切力的最高點,用聲不當或用聲過度可於該點發生局限性充血和水腫。初期常在粘膜下有可逆性積液,長期可致上皮增厚及其潛在間隙的透明樣變性而形成結節。
3、喉鏡檢查示聲帶前、中1/3的交點的游離緣,兩側對稱性突起。早斯如紅色柔軟的息肉樣變,並有水腫。病程長者,呈蒼白小突起,半透時,表面光滑,基底可見少數小血管,發音時兩側小結相貼而妨礙聲帶閉合。
4、病人常在用聲不當或用聲過度後間歇性或持續性聲嘶。兩側聲帶均有同樣對稱性病變,狀如粟米,色灰白,表面光滑,基底部稍充血。小結與粘膜下瀦留囊腫的鑒別點,後者呈不對稱,較大的半透明突起,常位於聲帶的游離緣。
注意:聲帶小結患者多為過度用聲者,兒童及成人均可發病。在兒童中,男孩較女孩多見,但至青春期均有自行消失趨向;在成人病例,女性發病率較高,男性少見;50歲以上患者更少見。聲帶小結的預防。預防聲帶小結的發生,對於演唱及講話過多的職業人員,要避免長時間連續高聲演唱或大聲講話,尤其在感冒及月經期,應注意防止發聲疲勞。
多吃含維生素C的食物、新鮮蔬菜、水果;適當參加文體鍛煉,增強體質,掌握正確的發聲方法,對預防聲帶小結很有幫助。
② 半透半反膜 能不能直接貼在手機或電腦屏幕上 使陽光下 可以看清屏幕
可以的,我買了一張效果還不錯
③ 怎樣自己鍍半透半反射膜
半透半反顯示屏融合了透射式和反射式顯示屏的特點,其實可以看成在液晶板下加裝了發光板的反射式液晶屏,因此透反式液晶屏在打開背光時,就像透射式液晶屏那樣可以發出均勻的光照,顯示屏可視效果極好,但是在關閉背光的時候,其顯示效果要比反射式顯示屏差很多,即使在光線條件較好的情況下,顯示效果也比較昏暗。
半反半透的秘密就是在於半反射膜。就像有些大樓的玻璃、一些太陽鏡和汽車的貼膜。正面是鏡子(能反射陽光,提供陽光下閱讀光源)。而鏡子的背面卻能看穿這個鏡子(為屏幕背光提供通道)。
一般屏幕按照「照明方式」分為:反射型、全透型和半透半反型
反射型屏幕——屏幕背面有反光鏡,為陽光、燈光下閱讀提供光源。優點:在戶外日照等強光源下表現優異,缺點:在弱光或無光下看不清或無法閱讀。
全透型屏幕——屏幕背面沒有反光鏡,靠背光提供光源。優點:弱光、無光下閱讀能力優秀。缺點:在戶外陽光下背光亮度嚴重不足。單純依靠提高背光亮度,會急速損失電量,而且效果也非常不理想。
半反射型屏幕——就是將反射型屏幕的背面的反光鏡換成鏡面反光膜。而反光膜,正面看是鏡子,而背面看能看穿鏡子,是透明的玻璃。且加入全透型的背光;可以說半反半透屏幕是反射型屏幕和全透型屏幕的混血兒。集中了兩者的優點,兼具反射型屏幕在戶外陽光下的優秀閱讀能力,和全透型在弱光和無光下閱讀的優異能力。
④ 計算半透半反膜的厚度的論文
G2是一面鍍上半透半反膜,M1、M2為平面反射鏡,M1是固定的,M2和精密絲或是薄膜的厚度e發生了變化。 我最近也在准備大物試驗的論文啊!這是
⑤ 怎樣自己鍍半透半反射膜
半透鏡是一種特殊的鏡子,可以透過一半光,而反射另一半光。一般是鍍了分光膜,允許有的波長的光透過,有的波長的光反射。一般情況下是3種顏色的光RGB,一種反射,2種投射,可以按照技術要求而改變的.最好舉個例子,比如說GDM,就是把綠光反射,其餘的投射過去,就是和膜的類型有關。
光學薄膜概論
光學工業除了鏡片的研磨,系統之設計以外,有一項科技是發展高級光學儀器所不可缺的,就是光學薄膜的蒸鍍技術。何謂光學薄膜,就是在鏡片上鑲上一層或多層非常薄的特殊材料,使鏡片能達到某種特定的光學效果。我們所常見的太陽眼鏡,抗反射鏡片就是一個光學薄膜在日常生活上最簡單的應用 。其他如各種反射鏡、濾光鏡、各式鏡頭及雷射鏡片,都要用到光學薄膜這一項技術。
光學薄膜的基本原理是利用光線的干涉效應,當光線入射於不同折射系數物質所鍍成的薄膜,產生某種特殊光學特性。光學薄膜就其所鍍材料之不同,大體可分為金屬膜和非金屬膜。金屬膜:主要是作為反射鏡和半反射鏡用。在各種平面或曲面反射鏡,或各式稜鏡等,都可依所需鍍上Al、Ag、Au、Cu等 各種不同的材料。不同的材料在光譜上有不同的特性。AI的反射率在紫外光、可見光、近紅外光有良好的反射率,是鍍反射鏡最常使用的材料之一。Ag膜在可見光和近紅外光部份的反射率比AI膜更高,但因其易氧化而失去光澤,只能短暫的維持高反射率,所以只能用在內層反射用,或另加保護膜。非金屬膜:用途非常廣泛,例如抗反射鏡片.單一波長濾光片、長或短波長通過濾光片、熱光鏡、冷光鏡、各種雷射鏡片等,都是利用多種不同的非金屬材料,蒸鍍在研磨好之鏡杯上,層數由單層到數十、百層不等,視需要的不同,而有不同的設計和方法。目前這些薄膜中被應用得最廣泛,最商業化,也是一般人接觸到最多的,就是抗反射膜。例如眼鏡、照相機鏡頭、顯微鏡等等都是在鏡片上鍍抗反射膜。因為若是不加以抗反射無法得到清晰明亮的影像了,因此如何增加其透射光線就是一個非常重要的課題。
利用光波干涉原理,在鏡片的表面鍍上一層薄膜,厚度為1/4 波長的光學厚度,使光線不再只被玻璃—空氣界面反射,而是空氣—薄膜、薄膜—玻璃二個界面反射,因此產生干涉現象,可使反射光減少。若鍍二層的抗反射膜,使反射率更低,但是鍍一層或二層都有缺點:低反射率的波帶不移寬,不能在可見光范圍都達到低反射率。1961年Cox、Hass和 Thelen三位首先發表以1/4一1/2一1/4波長光學厚度作三層抗反射膜可以得到寬波帶低反射率的抗反射膜。多層抗反射膜除了寬波帶的,也可做到窄波帶的。也就是針對其一波長如氨氟雷射632.8nm波長,要求極高的透射,可使63Z.8nm這一波長透射率高達99.8%以上,用之於雷射儀器。但若需要對某一波長的光線有看極高的反射率需要用高低不同折射系數的材料反覆蒸鍍數十層才可達到此效果。
光學薄膜的製造是以真空蒸鍍方式製作,大體可分為三種方式:熱電阻式、電子槍式和濺射方式。最普通的方式為熱電阻式,是將蒸鍍材料在真空蒸鍍機內置於電阻絲或片上,在高真空的情況下,加熱使材料成為蒸氣,直接鍍於鏡片上。由於有許多高熔點的材料,不易使用此種方式使之熔化、蒸鍍。而以電子槍改進此缺點,其方法是以高壓電子束直接打擊材料,由於能量集中可以蒸鍍高熔點的材料。另一方式為濺射方式,是以高壓使惰性氣體離子化,打擊材料使之直接濺射至鏡片,以此方式所作薄漠的附著力最好
光學薄膜
optical coating
由薄的分層介質構成的,通過界面傳播光束的一類光學介質材料。光學薄膜的應用始於20世紀30年代。現代,光學薄膜已廣泛用於光學和光電子技術領域,製造各種光學儀器。
光學薄膜的特點是:表面光滑,膜層之間的界面呈幾何分割;膜層的折射率在界面上可以發生躍變,但在膜層內是連續的;可以是透明介質,也可以是吸收介質;可以是法向均勻的,也可以是法向不均勻的。實際應用的薄膜要比理想薄膜復雜得多。這是因為:制備時,薄膜的光學性質和物理性質偏離大塊材料,其表面和界面是粗糙的,從而導致光束的漫散射;膜層之間的相互滲透形成擴散界面;由於膜層的生長、結構、應力等原因,形成了薄膜的各向異性;膜層具有復雜的時間效應。
光學薄膜按應用分為反射膜、增透膜、濾光膜、光學保護膜、偏振膜、分光膜和位相膜。常用的是前4種。光學反射膜用以增加鏡面反射率,常用來製造反光、折光和共振腔器件。光學增透膜沉積在光學元件表面,用以減少表面反射,增加光學系統透射,又稱減反射膜。光學濾光膜用來進行光譜或其他光性分割,其種類多,結構復雜。光學保護膜沉積在金屬或其他軟性易侵蝕材料或薄膜表面,用以增加其強度或穩定性,改進光學性質。最常見的是金屬鏡面的保護膜。
光學薄膜
光學薄膜泛指在光學器件或光電子元器件表面用物理化學等方法沉積的、利用光的干涉現象以改變其光學特性來產生增透、反射、分光、分色、帶通或截止等光學現象的各類膜系。它可分為增透膜、高反膜、濾光膜、分光膜、偏振與消偏振膜等。光電信息產業中最有發展前景的通訊、顯示和存儲三大類產品都離不開光學薄膜,如投影機、背投影電視機、數碼照相機、攝像機、DVD,以及光通訊中的DWDM、GFF濾光片等,光學薄膜的性能在很大程度上決定了這些產品的最終性能。光學薄膜正在突破傳統的范疇,越來越廣泛地滲透到從空間探測器、集成電路、生物晶元、激光器件、液晶顯示到集成光學等各學科領域中,對科學技術的進步和全球經濟的發展都起著重要的作用,研究光學薄膜物理特性及其技術已構成現代科技的一個分支——薄膜光學。光學薄膜技術水平已成為衡量一個國家光電信息等高新技術產業科技發展水平的關鍵技術之一。
⑥ 什麼是半透半反膜
g2是一面鍍上半透半反膜,m1、m2為平面反射鏡,m1是固定的,m2和精密絲或是薄膜的厚度e發生了變化。
我最近也在准備大物試驗的論文啊!這是
⑦ 偏振片原理
可以使天然光變成偏振光的光學元件叫偏振片,又叫偏振光片,偏光片。它對入射光具有遮蔽和透過的功能,可使縱向光或橫向光一種透過,另一種遮蔽,由偏振膜、內保護膜、壓敏膠層及外保護膜層壓而成的復合材料。
偏振原理
振動方向對於傳播方向的不對稱性叫做偏振,它是橫波區別於其他縱波的一個最明顯的標志,只有橫波才有偏振現象。光波是電磁波,光波的傳播方向就是電磁波的傳播方向。光波中的電振動矢量E和磁振動矢量H都與傳播速度v垂直,因此光波是橫波,它具有偏振性,具有偏振性的光則稱為偏振光。
偏振片有黑白和彩色二類,按應用又可分成透射、透反射及反透射三類。一般用高分子化合物聚乙烯醇薄膜作為基片,再浸染具有強烈二向色性的碘,經硼酸水溶液還原穩定後,再將其單向拉伸製成。拉伸後,碘分子則整齊地被吸附在排列在該薄膜上面,具有起偏或檢偏性能。
偏光片分類
根據功能進行劃分,偏光片包括透射式偏光片、反射式偏光片、半透過半反射式偏光片、補償型偏光片。
根據起偏材質進行劃分,偏光片包括以下幾種:
碘系偏光片:容易獲得高透過率、高偏振度的光學特性,但耐高溫高濕的能力較差,且偏光片成本較低,市場佔有率高,應用領域廣泛
染料系偏光片:不容易獲得高透過率、高偏振度的光學特性,但耐高溫高濕的能力較好。多應用於汽車、船舶等工業領域。
偏光片的組成
偏光片的基本結構包括:最中間的PVA(聚乙烯醇),兩層TAC(三醋酸纖維素),PSA film(壓敏膠),Release film(離型膜) 和Protective film(保護膜)。起到偏振作用的是PVA層,但是PVA極易水解,為了保護偏光膜的物理特性,因此在PVA的兩側各復合一層具有高光透過率、耐水性好又有一定機械強度的(TAG)薄膜進行防護,這就形成了偏光片原板。