• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    微粗糙基底上多層涂層光散射偏振建模與特性研究

    2016-06-15 16:39:11王玲妹
    光譜學與光譜分析 2016年3期
    關鍵詞:偏振度偏振基底

    曹 慧, 高 雋, 王玲妹, 王 馳

    合肥工業(yè)大學圖像信息處理研究室, 安徽 合肥 230009

    微粗糙基底上多層涂層光散射偏振建模與特性研究

    曹 慧, 高 雋, 王玲妹*, 王 馳

    合肥工業(yè)大學圖像信息處理研究室, 安徽 合肥 230009

    為滿足多層涂層目標的偏振探測需求, 基于一階矢量擾動理論, 結(jié)合偏振傳輸矩陣, 建立微粗糙基底上多層涂層的光散射偏振雙向反射分布函數(shù)模型, 研究多因素影響下兩種典型涂層目標, 單層減反射涂層和多層高反射涂層的光散射偏振特性, 結(jié)果表明單層減反射涂層目標的偏振度受觀測位置影響, 峰值左側(cè)的偏振度較之裸基底增大, 右側(cè)反之, 探測不同觀測角下的偏振度可區(qū)分無涂層和涂層目標。 不同觀測角和入射波長下, 多層高反射涂層目標的偏振度與涂層層數(shù)和涂層光學厚度顯著相關, 層數(shù)增加, 多層涂層在鏡反射附近具有去偏作用。 仿真結(jié)果符合測量數(shù)據(jù), 驗證了多涂層目標散射偏振模型的正確性與合理性, 為實現(xiàn)多涂層目標偏振探測和反射隱身技術(shù)提供理論依據(jù)。

    散射; 多層涂層目標; 偏振雙向反射分布函數(shù); 偏振度; 穆勒矩陣

    引 言

    隨著高科技隱身技術(shù)和軍事偽裝材料[1]的發(fā)展, 多層涂層目標越來越受到廣泛的關注, 探測多層涂層目標的偏振特性, 可以獲取傳統(tǒng)光強探測方法無法提供的新信息, 提高目標探測精度。 因此, 對多層涂層目標光散射進行偏振雙向反射分布函數(shù)(polarized bidirectional reflectance distribution function, PBRDF)建模和分析, 獲取目標的偏振特性, 在目標探測、 軍事目標隱身、 計算機視覺[2]等領域都具有重要意義。

    雙向反射分布函數(shù)(bidirectional reflectance distribution function, BRDF)是反射介質(zhì)本質(zhì)屬性的表達, 描述表面的反射能量分布情況。 PBRDF在BRDF基礎上發(fā)展起來, 描述散射的偏振特性[3], 是獲取目標偏振探測信息的有力手段。 關于目標表面光散射PBRDF的建模與分析, 國內(nèi)外學者都展開了大量的研究。 Priest和Germer[4]從微面元模型和菲涅爾反射出發(fā), 通過坐標變換和瓊斯矩陣將標量Torrance-Sparrow模型[5]拓展為基于微面元的PBRDF模型, Hyde等[6]進一步增加了遮蔽和掩飾因子以及漫反射分量。 Prokopenko[7]等基于微面元PBRDF模型, 研究了粗糙表面的反射穆勒矩陣、 Stokes矢量以及偏振度的變化。 Germer[8]在Elson提出的針對微粗糙表面的一階矢量擾動理論的基礎上建立了微粗糙表面和表面含有缺陷粒子的PBRDF模型, 提出了用PBRDF矩陣分量進行次表面缺陷、 微粒污染或粗糙表面誘導下等不同散射機理的區(qū)分。

    實際中, 目標表面一般都涂有不同作用的涂層。 在目標隱身和偽裝以及材料制備中, 涂層起到改變表面反射特性或防止材料腐蝕等作用。 Ellis[9]針對油漆涂層的反射模型, 建立了一種由鏡面介電層覆蓋的朗伯反射體組成的光滑涂層PBRDF模型, 考慮表面散射和體散射。 Germer等[10]研究了具有一層涂層的表面偏振散射特性, 分別計算了涂層與基底的散射瓊斯矩陣。 鞏蕾等[11]提出一種粗糙基底上不同涂層的PBRDF模型, 對不同涂層的光學特性進行研究, 反演基底的光學信息。 陳超等在微面元模型的基礎上, 通過實驗研究, 結(jié)合遺傳LM算法, 建立了涂層目標光譜PBRDF模型, 可以預測任意探測幾何條件下的光譜PBRDF值。 這些針對涂層目標表面的PBRDF研究多集中在粗糙基底上涂有單層涂層的目標上, 建模方法主要有微面元法, 多參量模型法以及基于矢量擾動理論的電磁解法, 但未考慮多層涂層目標表面的偏振散射情況。 針對實際應用中涂有多層復雜涂層的目標表面偏振探測的需要, 建立多層涂層目標的偏振散射模型以及三維空間散射偏振特性分析是涂層目標偏振研究中的關鍵。

    基于多層涂層目標光散射的矢量擾動理論, 結(jié)合瓊斯矩陣和穆勒矩陣, 建立微粗糙基底上多層涂層的光散射PBRDF理論模型, 著重從偏振探測角度分析不同觀測幾何和入射波長下涂層目標的變化規(guī)律, 研究多因素影響下典型單反射涂層和多層高反射涂層的光散射偏振特性, 對研究多層涂層目標的偏振探測和反射隱身技術(shù)有重要意義。

    1 多層涂層目標PBRDF模型

    1.1 PBRDF

    BRDF描述了從某一方向入射的光波, 經(jīng)目標表面反射后, 反射能量在上半球空間的分布情況。 圖1為BRDF的幾何關系示意圖。 由圖可知波長為λ的入射光, 以入射角θi照射到目標表面, 散射角和方位角分別為θr和φr。

    Fig.1 Geometrical schematic of BRDF

    PBRDF在BRDF的基礎上, 描述了散射的偏振特性, 是獲取目標偏振探測信息的有力手段。 可以用偏振散射瓊斯矩陣S建立光波入射場和散射場之間的聯(lián)系[12]

    (1)

    其中下標s表示電場分量垂直于入射面, p表示電場分量平行于入射面, 上標inc表示入射分量, scat表示散射分量,R表示散射體到探測者的距離,k=2π/λ。 當入射光和反射光用Stokes矢量描述時, PBRDF可以用Mueller矩陣進行表示[3], 建立光波入射場和散射場之間的聯(lián)系

    (2)

    其中Φi為入射Stokes矢量, dΦr為微分散射Stokes矢量, dΩ為微分立體角, cosθr為習慣性因子,F(xiàn)r為穆勒矩陣形式PBRDF, 具體表示為

    (3)

    其中S代表瓊斯矩陣,M(S)為瓊斯矩陣經(jīng)公示轉(zhuǎn)化所得的穆勒矩陣[12],A為光線散射區(qū)域的面積。

    不同散射方向的偏振度是描述目標偏振探測信息的重要表征方式, 偏振度[12]定義如下: 若散射光線的Stokes矢量的四個分量分別為Φ0,Φ1,Φ2,Φ3, 則用Stokes矢量形式表示的偏振度為

    (4)

    1.2 多層涂層目標PBRDF建模

    一階矢量擾動理論[13]可以用來描述粗糙界面起伏很小的情況下的光散射強度變化。 本工作基于多層介電薄膜散射的一階矢量擾動理論, 結(jié)合偏振傳輸矩陣, 建立了微粗糙基底上多層涂層的表面光散射PBRDF模型。 粗糙基底上多層涂層目標幾何模型如圖2(a)所示, 基于矢量擾動理論的光散射示意圖如圖2(b)所示。

    Fig.2 (a) Geometrical schematic of multilayer films on rough substrate; (b) Schematic of light scattering through multilayer films

    圖2可知, 波長為λ的光波以角θi入射, 散射角為θr, 方位角為φr, 該多層涂層目標共有L+2層, 每層界面j(j=0, 1, 2, …,L+1)的介電常數(shù)為εj。j=0表示基底;j=1→L分別表示1→L層涂層, 每層涂層的厚度用平均物理厚度τj表示;j=L+1表示入射介質(zhì)層, 一般為空氣。 由于基底是微粗糙的, 一個微粗糙界面可以用z=dj+Δzj來表示, Δzj是描述界面粗糙度的隨機變量。

    采用一階矢量擾動理論計算多層涂層的光散射過程時, 需要同時考慮零階電場和一階電磁場的共同作用, 逐層求解基底和每層涂層的特征矩陣, 進而計算可得最終散射矩陣。 微粗糙界面多層薄膜的光散射BRDF[14]定義為

    (5)

    基于上述微粗糙界面多層介電薄膜的光散射BRDF求解方法, 構(gòu)建多層涂層目標表面光散射PBRDF模型。 結(jié)合一階矢量擾動理論中p-偏振,s-偏振分量的推導過程及式(5), 引入散射瓊斯矩陣

    (6)

    式中的suv(u, v=s, p)為散射矩陣元素

    (7)

    (8)

    其中r為二維表面波矢量,a和b為與表面相關長度和均方根粗糙度有關的量。 計算裸基底和1~L層涂層的散射瓊斯矩陣時, 分別取m=0和m=1→L代入式(6)—式(8)可得。

    1.3 多層涂層目標的界面相關模型

    通過上述模型計算可以獲得基底和每層涂層的散射瓊斯矩陣, 就目標探測而言研究一個基底上方涂有多層涂層的目標光散射情況, 需要考慮界面間的粗糙度函數(shù), 對整體涂層目標進行界面相關性建模。 對于n個不同的局部散射場, 運用不同散射源間的相位關聯(lián)度將散射場疊加, 得到的散射穆勒矩陣描述為[10]

    (9)

    其中Sm代表第m個局部場(m=1, …,n)的散射瓊斯矩陣;M(Sm)為該瓊斯矩陣轉(zhuǎn)化所得的穆勒矩陣;Cmm′代表兩個局部場之間的相位關聯(lián)度。 根據(jù)式(9), 討論多層涂層界面的兩種極限情況, 建立兩種界面相關模型。

    (1)完全相關模型

    該模型假設每層涂層界面完全復現(xiàn)基底表面形狀, 即式(9)各局部場之間的相位關聯(lián)度Cmm′=1, 并結(jié)合瓊斯穆勒轉(zhuǎn)換公式[12], 推導得完全相關模型的PBRDF穆勒矩陣為

    (10)

    其中Ssub,Sfilm分別為基底層和各個覆蓋涂層的散射瓊斯矩陣。

    (2)完全不相關模型

    該模型假設各涂層界面不規(guī)則缺陷的隨意起伏是完全獨立不相關的, 但各界面的功率譜密度相同, 即式(9)中各局部場之間的相位關聯(lián)度Cmm′=0, 得到完全不相關模型的PBRDF穆勒矩陣為

    (11)

    2 結(jié)果與討論

    采用模型仿真研究其模型的正確性, 同時分析多因素影響下兩種典型反射涂層目標, 單層減反射涂層和多層高反射涂層的反射強度和偏振度變化, 為涂層目標偏振探測提供理論依據(jù)。

    2.1 多層涂層目標PBRDF模型正確性驗證

    為驗證上述理論模型的正確性, 采用計算機仿真的方法對模型的光學因子和偏振度進行仿真計算, 并分別與文獻[15]中的矢量散射理論方法和文獻[16]中實測數(shù)據(jù)進行對比。

    圖3(a)為玻璃基底上涂有MgF2和ZnS交替涂層的高反射涂層G(HL)5HA的光學因子比較結(jié)果, 入射光為s偏振光(斯托克斯矢量(1, -1, 0, 0)), 波長λ=0.632 8 μm, 玻璃的折射率n=1.52, MgF2涂層折射率n=1.38, ZnS涂層折射率n=2.35, 光學厚度λ/4, 從比較結(jié)果來看, 數(shù)值模擬結(jié)果與對比結(jié)果有較好的吻合。

    Fig.3 (a) Optical factor of multilayer high-reflection films at different scattering angles;(b) Degree of polarization of green paints at different incident angles

    圖3(b)為綠漆涂層的偏振度隨入射角變化的仿真結(jié)果和實際測量曲線。 實線表示涂層層數(shù)為10的綠漆涂層的仿真結(jié)果, 仿真實驗中每層涂層光學特性相同, 總厚度設置與文獻[16]中綠漆涂層的厚度相同; 點線為來源于新墨西哥州立大學光電研究實驗室研發(fā)的成像偏振儀[17]的實測數(shù)據(jù)。 其中綠漆表面的復折射率為n=1.39-0.34i, 入射光波長為0.65 μm。 從比較結(jié)果來看, 數(shù)值模擬結(jié)果在小角度入射時比實驗結(jié)果略高, 這是由于實際測量中綠漆涂層的表面漫反射作用使得在小角度處有一定程度的去偏效果, 且實際測量表面也不是一個理想高斯面, 但總體看來仿真結(jié)果與實測結(jié)果有較好的吻合。

    2.2 單層減反射涂層目標PBRDF仿真分析

    上述多層涂層目標的偏振模型同樣適用于涂有單層涂層的目標表面, 圖4所示為K9玻璃上涂有一層MgF2涂層的單層減反射涂層結(jié)構(gòu), 分別表示不同入射角下涂層目標的完全相關模型, 完全不相關模型以及裸基底中穆勒矩陣的反射強度分量m00和偏振度隨觀測角的變化曲線。 其中入射光為波長λ=0.633 μm的自然光, K9玻璃的折射率n=1.52, MgF2折射率n=1.38, 涂層厚度d=0.114 7 μm。

    圖4可以看出反射強度分量m00在鏡反射處出現(xiàn)峰值,完全不相關模型下的m00分量隨著入射角的增大先減小后增大, 反射強度始終大于完全相關模型的反射強度。 由于涂層厚度較薄, 且只有一層, 完全相關模型的特性與真實涂層目標特性吻合, 其反射強度始終小于裸基底的反射強度, 即減反射特性, 但反射強度隨著入射角的增大逐漸逼近裸基底的強度值。

    Fig.4 Reflection intensity component m00 and degree of polarization of MgF2 film on K9 glass at different scattering angles

    該涂層目標的偏振度隨觀測角的增大先增大后減小, 最大值接近于1。 偏振度峰值出現(xiàn)的位置隨著入射角的增大逐漸向觀測角較小的位置移動。 涂層目標的完全相關模型和裸基底模型的偏振度變化趨勢大體相同, 但目標的偏振度值隨著入射角的增大, 在觀測角較小的區(qū)域較裸基底增大, 在觀測角較大的區(qū)域反之。 通過探測不同觀測角處的偏振度有助于區(qū)分涂層目標和無涂層目標。

    2.3 多層高反射涂層目標PBRDF仿真分析

    (1)涂層層數(shù)對反射強度和偏振度影響

    圖5—圖7為鋁基底上涂有高低折射率交替的ndcosθ=λ/4光學厚度的高反射涂層目標G(LH)sA。 其中G代表微粗糙基底, 實驗中選取復折射率n=1.27-7.28i的鋁基底,s代表高低折射率交替的介質(zhì)涂層數(shù), 高折射率涂層為ZnS, 低折射率涂層為MgF2, 入射介質(zhì)為空氣, 入射光為波長λ=0.633 μm的自然光, 入射角為60°。

    圖5為不同涂層層數(shù)的目標反射強度和偏振度隨觀測天頂角變化曲線圖, 此時觀測方位角設置為0°。 圖中可以看出涂層層數(shù)增加, 目標反射強度分量m00逐漸增大, 符合高反射涂層的特性, 且反射強度在鏡反射位置存在峰值。 隨著層數(shù)的增加鏡反射附近的偏振度逐漸減小, 偏離該位置的偏振度逐漸增大, 且偏振度以鏡反射位置為中心存在一定的對稱性分布。 因此, 多層涂層目標的偏振特性與無涂層目標的偏振特性存在差異, 且目標的偏振特性與涂層數(shù)目密切相關。

    圖6為不同觀測幾何下, 兩層MgF2和ZnS涂層目標的反射強度和偏振度隨觀測天頂角和方位角變化的三維示意圖。 從圖中可以看出, 觀測方位角和天頂角同時對觀測的多層涂層目標的反射強度和偏振度產(chǎn)生影響。 反射強度在鏡反射的天頂角位置出現(xiàn)峰值, 當觀測方位角小于10°時, 隨著方位角的增大峰值急劇下降, 其后反射強度近似為0。 偏振度總體隨著觀測天頂角先迅速增加再逐漸降低, 在鏡反射附近出現(xiàn)兩個對稱的波谷后, 數(shù)值逐漸增大; 而觀測方位角在0°~60°時對偏振度影響較大, 0°~50°范圍內(nèi), 偏振度隨著方位角的增大遞增, 鏡反射附近的峰值增大尤為明顯, 50°~60°范圍內(nèi)偏振度迅速降低至近似為0, 在60°~90°時對偏振

    Fig.5 (a) Reflection intensity component m00; (b) Degree of polarization of MgF2 and ZnS multilayer films on aluminum substrate at different scattering angles

    Fig.6 (a) Reflection intensity component m00; (b) Degree of polarization of MgF2 and ZnS two-layer films on aluminum substrate at different observation geometries

    度無明顯影響, 這為不同觀測幾何下的偏振探測提供了詳細的理論依據(jù)。

    圖7為不同涂層層數(shù)的目標反射強度和偏振度隨入射光波長變化的曲線圖, 設定觀測角為60°, 方位角為0°。 圖7可以看出隨著波長的增加, 反射強度逐漸降低, 而偏振度隨波長的變化趨勢與之相反。 涂層層數(shù)增加, 反射強度逐漸增大, 但偏振度逐漸減小, 當涂層層數(shù)達到5對時, 整個入射波段內(nèi)偏振度近似為0, 說明鏡反射位置多層涂層具有消偏作用, 此時入射波長對偏振度變化幾乎無影響。

    (2)涂層光學厚度對反射強度和偏振度影響

    圖8為不同涂層光學厚度下, 鋁基底上涂有兩層MgF2和ZnS涂層的反射強度和偏振度隨觀測角變化曲線圖, 其中入射光為波長λ=0.633 μm的自然光, 入射角60°, 觀測方位角0°。 圖中可知, 光學厚度為λ/4的涂層反射強度最高,λ/8和λ/2光學厚度的涂層目標反射強度變化曲線幾乎重合, 光學厚度為λ/16時反射強度最低, 故大多數(shù)高反射涂層目標選取λ/4光學厚度的涂層提高目標反射率, 光學厚度偏離λ/4越遠, 反射強度越低。 涂層目標偏振度在光學厚度為λ/4和λ/2時變化趨勢近似相同, 較其余光學厚度的涂層在同一觀測角下偏振度最大, 且鏡反射附近存在兩個對稱的偏振度波谷。 光學厚度為λ/8的涂層目標偏振度最低, 并伴隨著波谷向觀測角較小的位置移動。

    Fig.7 (a) Reflection intensity component m00; (b) Degree of polarization of MgF2 and ZnS multilayer films on aluminum substrate at different wavelengths

    Fig.8 (a) Reflection intensity component m00; (b) Degree of polarization of multilayer reflection films verses scattering angles with different optical thicknesses

    3 結(jié) 論

    基于一階矢量擾動理論, 針對多層涂層目標偏振探測的需要, 采用偏振傳輸矩陣, 建立了微粗糙基底上多層涂層的偏振雙向反射分布函數(shù)的理論模型, 并通過實驗對比驗證了模型的正確性。 運用上述多層涂層目標的偏振建模方法, 討論了兩種界面相關模型的計算, 針對兩種典型的反射涂層目標, 單層減反射涂層和多層高反射涂層, 仿真分析了多因素影響下反射強度與偏振度的變化規(guī)律, 實驗結(jié)果表明:

    (1)單層減反射涂層目標, 完全相關模型的反射強度隨著入射角的增大逐漸逼近裸基底的反射強度, 而偏振度受觀測位置影響, 在觀測角較大和較小位置呈現(xiàn)相反的變化, 且峰值左側(cè)的偏振度較之裸基底增大, 右側(cè)反之, 不同觀測角下目標偏振度的探測有助于區(qū)分無涂層和涂層目標。

    (2)多層高反射涂層目標, 涂層層數(shù)和涂層本身的光學特性顯著影響探測目標的反射強度和偏振度。 不同觀測角下, 涂層目標層數(shù)增加, 反射強度增大, 而偏振度以鏡反射位置為中心呈現(xiàn)一定對稱性分布, 靠近鏡反射位置層數(shù)越多, 偏振度越低, 偏離鏡反射位置偏振度變化規(guī)律相反。 不同入射波長下, 目標偏振度總體隨波長的增大逐漸增大, 但層數(shù)越多, 鏡反射附近多層涂層的散射作用使得目標退偏, 此時波長對其幾乎無影響。 光學厚度為λ/4的涂層目標, 較之其余光學厚度涂層, 反射強度和偏振度同時達到最大。 以上結(jié)論為多層涂層目標的偏振探測提供了理論依據(jù), 彌補了光強探測獲取信息的單一性, 為反射隱身技術(shù)和偽裝目標三維空間探測提供參考。

    [1] YAN Yun-hui, WANG Zhan, DONG De-wei(顏云輝, 王 展, 董德威). China Mechanical Engineering(中國機械工程), 2012, 23(17): 2136.

    [2] Collin C, Pattanaik S, LiKamWa P, et al. Proceedings of the 2014 Graphics Interface Conference, Canadian Information Processing Society, 2014. 201.

    [3] ZHAO Yong-qiang, PAN Quan, CHENG Yong-mei(趙永強, 潘 泉, 程永梅). Imaging Spectropolarimentric Remote Sensing and Application(成像偏振光譜遙感及應用). Beijing: National Defense Industry Press(北京: 國防工業(yè)出版社), 2011. 107.

    [4] Priest R G, Germer T A. Proceedings of the 2000 Meeting of the Military Sensing Symposia Specialty Group on Passive Sensors, 2000, 1: 169.

    [5] Torrance K E, Sparrow E M. J. Opt. Soc. Am., 1967, 57(9): 1105.

    [6] Hyde M W, Schmidt J D, Havrilla M J. Optics Express, 2009, 17(24): 22138.

    [7] Prokopenko V T, Alekseev S A, Matveev N V, et al. Optics and Spectroscopy, 2013, 114(6): 961.

    [8] Germer T A. Applied Optics, 1997, 36(33): 8798.

    [9] Ellis K K. JOSA A, 1996, 13(8): 1758.

    [10] Germer T A. JOSAA, 2001, 18(6): 1279.

    [11] GONG Lei, WU Zhen-sen(鞏 蕾, 吳振森). Acta Optica Sinica(光學學報), 2011, 31(10): 251.

    [12] CHEN Chao, ZHAO Yong-qiang, LUO Li, et al(陳 超, 趙永強, 羅 麗, 等). Spectroscopy and Spectral Analysis(光譜學與光譜分析), 2010, 30(3): 729.

    [13] LIAO Yan-biao(廖延彪). Polarized Light(偏振光學). Beijing: Science Press(北京: 科學出版社), 2003. 57.

    [14] Ding R, Tsang L, Braunisch H. 2011 IEEE 20th Conference on Electrical Performance of Electronic Packaging and Systems (EPEPS), 2011. 161.

    [15] Elson J M. JOSA A, 1995, 12(4): 729.

    [16] ZHAN Yuan-ling, WANG Li(戰(zhàn)元齡, 王 立). Acta Physica Sinica(物理學報), 1990, 39(2): 194.

    [17] WANG Ling-mei, GAO Jun, XIE Zhao(王玲妹, 高 雋, 謝 昭). SCIENTIA SINICA Physica, Mechanica & Astronomica(中國科學: 物理學 力學 天文學), 2013, 43(7): 833.

    [18] Thilak V, Voelz D G, Creusere C D. Applied Optics, 2007, 46(30): 7527.

    *Corresponding author

    歡迎投稿 歡迎訂閱 歡迎刊登廣告

    Polarization Modeling and Analysis of Light Scattering Properties of Multilayer Films on Slightly Rough Substrate

    CAO Hui, GAO Jun, WANG Ling-mei*, WANG Chi

    Laboratory of Image Information Processing, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China

    To satisfy the demand of multilayer films on polarization detection, polarized bidirectional reflectance distribution function of multilayer films on slightly rough substrate is established on the basis of first-order vector perturbation theory and polarization transfer matrix. Due to the function, light scattering polarization properties are studied under multi-factor impacts of two typical targets-monolayer anti-reflection film and multilayer high-reflection films. The result shows that for monolayer anti-reflection film, observing positions have a great influence on the degree of polarization, for the left of the peak increased and right decreased compared with the substrate target. Film target and bare substrate can be distinguished by the degree of polarization in different observation angles. For multilayer high-reflection films, the degree of polarization is significantly associated with the number and optical thickness of layers at different wavelengths of incident light and scattering angles. With the increase of the layer number, the degree of polarization near the mirror reflection area decreases. It reveals that the calculated results coincide with the experimental data, which validates the correctness and rationality of the model. This paper provides a theoretical method for polarization detection of multilayer films target and reflection stealth technology.

    Scattering; Multilayer films target; Polarized bidirectional reflectance distribution function; Degree of polarization; Mueller matrix

    Sep. 26, 2014; accepted Jan. 22, 2015)

    2014-09-26,

    2015-01-22

    國家自然科學基金項目(61271121)資助

    曹 慧, 1990年生, 合肥工業(yè)大學碩士研究生 e-mail: caohui_liqun@126.com *通訊聯(lián)系人 e-mail: wanglingmei@hfut.edu.cn

    O436.3

    A

    10.3964/j.issn.1000-0593(2016)03-0640-08

    猜你喜歡
    偏振度偏振基底
    《我要我們在一起》主打現(xiàn)實基底 務必更接地氣
    中國銀幕(2022年4期)2022-04-07 21:28:24
    基于偏振度的目標微觀表面偏振特性分析
    微處理機(2019年5期)2019-11-06 00:28:02
    偏振糾纏雙光子態(tài)的糾纏特性分析
    電子制作(2019年12期)2019-07-16 08:45:20
    基于LabVIEW的偏振調(diào)制激光測距測量控制系統(tǒng)
    偏振旋轉(zhuǎn)效應在全光緩存器中的應用與實現(xiàn)
    可溶巖隧道基底巖溶水處理方案探討
    基于可調(diào)偏振度源驗證偏振光譜強度調(diào)制系統(tǒng)
    磁共振顯像對老年椎基底動脈缺血的診斷價值
    自然光在兩種介質(zhì)分界面上反射和折射時的偏振特性討論
    關于自然光在兩種介質(zhì)分界面上反射和折射時的偏振特性討論
    物理與工程(2013年4期)2013-03-11 03:28:22
    欧美色欧美亚洲另类二区| 国产精品亚洲av一区麻豆| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 国产一区二区在线观看日韩 | 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲最大成人中文| 欧美黄色淫秽网站| 老鸭窝网址在线观看| 波多野结衣高清作品| 日韩欧美精品v在线| 亚洲中文字幕日韩| 99精品在免费线老司机午夜| 99久久成人亚洲精品观看| 日本黄色片子视频| 69av精品久久久久久| 国产精品爽爽va在线观看网站| 国产不卡一卡二| 国产三级在线视频| 免费看a级黄色片| 午夜福利在线在线| 一区二区三区激情视频| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 免费观看精品视频网站| xxxwww97欧美| 欧美中文日本在线观看视频| 99久国产av精品| 精品无人区乱码1区二区| 国产亚洲精品久久久com| 日本a在线网址| 免费看美女性在线毛片视频| 最近视频中文字幕2019在线8| 亚洲av美国av| 亚洲,欧美精品.| 88av欧美| 一进一出好大好爽视频| 久久这里只有精品中国| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 日本黄大片高清| 麻豆成人av在线观看| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 美女被艹到高潮喷水动态| 久久国产精品人妻蜜桃| 欧美极品一区二区三区四区| 亚洲人成电影免费在线| 国产成人av教育| xxxwww97欧美| 色视频www国产| 欧美日韩福利视频一区二区| 欧美成狂野欧美在线观看| 最近最新免费中文字幕在线| 99国产精品一区二区蜜桃av| 乱人视频在线观看| 久久久久久久午夜电影| 国产国拍精品亚洲av在线观看 | 丰满人妻一区二区三区视频av | 美女黄网站色视频| 国产成人系列免费观看| 久久久久亚洲av毛片大全| 欧美日韩综合久久久久久 | 国产精品98久久久久久宅男小说| 韩国av一区二区三区四区| 99热精品在线国产| 欧美一级a爱片免费观看看| 欧美成人免费av一区二区三区| 麻豆成人午夜福利视频| 久久亚洲真实| 欧美成人a在线观看| 午夜免费成人在线视频| 午夜影院日韩av| 亚洲成人中文字幕在线播放| 欧美av亚洲av综合av国产av| 一级a爱片免费观看的视频| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 日韩国内少妇激情av| 国产伦在线观看视频一区| 国产色婷婷99| 国产精品一区二区免费欧美| 级片在线观看| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 久久久精品欧美日韩精品| 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| av国产免费在线观看| www日本黄色视频网| 欧美日韩综合久久久久久 | 人人妻,人人澡人人爽秒播| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产三级在线视频| 亚洲乱码一区二区免费版| 日本与韩国留学比较| 色在线成人网| 国产不卡一卡二| 欧美午夜高清在线| 国产精品一区二区三区四区久久| 精品国产亚洲在线| 国产精品亚洲美女久久久| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 国产黄a三级三级三级人| АⅤ资源中文在线天堂| 午夜福利欧美成人| www日本黄色视频网| 午夜福利欧美成人| 人人妻人人澡欧美一区二区| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 美女免费视频网站| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 免费高清视频大片| 国产成人福利小说| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产精品日韩av在线免费观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 999久久久精品免费观看国产| 国产三级中文精品| 欧美三级亚洲精品| 国产精品99久久99久久久不卡| 香蕉久久夜色| 国产亚洲精品一区二区www| 国产伦一二天堂av在线观看| 老司机深夜福利视频在线观看| 99视频精品全部免费 在线| 一进一出抽搐gif免费好疼| 国产三级中文精品| 国产一区在线观看成人免费| 久久亚洲精品不卡| 久久99热这里只有精品18| 国产高清视频在线观看网站| 欧美黑人欧美精品刺激| 久久精品影院6| 色综合站精品国产| 国产高清有码在线观看视频| 母亲3免费完整高清在线观看| 青草久久国产| 99久久无色码亚洲精品果冻| 桃红色精品国产亚洲av| 在线免费观看不下载黄p国产 | 婷婷精品国产亚洲av在线| 在线视频色国产色| 欧美午夜高清在线| 精品免费久久久久久久清纯| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲无线观看免费| 悠悠久久av| 99热只有精品国产| 黄片大片在线免费观看| 日本在线视频免费播放| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 国产高清视频在线播放一区| 人人妻人人澡欧美一区二区| 宅男免费午夜| 69人妻影院| 欧美一级毛片孕妇| 国产成+人综合+亚洲专区| 日本黄大片高清| 亚洲精品色激情综合| 99riav亚洲国产免费| 久久久国产成人精品二区| 波多野结衣巨乳人妻| 日韩免费av在线播放| 亚洲av成人av| 女警被强在线播放| 丁香六月欧美| 久久国产精品影院| av天堂在线播放| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲精华国产精华精| 国产真实乱freesex| 99久久成人亚洲精品观看| 激情在线观看视频在线高清| 神马国产精品三级电影在线观看| 99精品欧美一区二区三区四区| 久久久精品欧美日韩精品| 欧美日韩黄片免| 少妇的丰满在线观看| 九色国产91popny在线| 国产成+人综合+亚洲专区| 三级国产精品欧美在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 国产亚洲av嫩草精品影院| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲久久久久久中文字幕| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲精品在线观看二区| 少妇的逼好多水| 欧美日韩一级在线毛片| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲国产中文字幕在线视频| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 国产欧美日韩精品亚洲av| a级毛片a级免费在线| 日韩欧美免费精品| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲五月天丁香| 久99久视频精品免费| 免费看日本二区| 亚洲在线观看片| 一级黄色大片毛片| 热99在线观看视频| 88av欧美| 久久亚洲真实| 首页视频小说图片口味搜索| 色尼玛亚洲综合影院| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 免费看光身美女| 少妇熟女aⅴ在线视频| 又黄又爽又免费观看的视频| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 丰满乱子伦码专区| 欧美乱妇无乱码| 日本在线视频免费播放| 国产激情偷乱视频一区二区| 免费av不卡在线播放| 婷婷精品国产亚洲av| 真人做人爱边吃奶动态| 久久久久久九九精品二区国产| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 90打野战视频偷拍视频| 国产欧美日韩一区二区精品| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 母亲3免费完整高清在线观看| 欧美国产日韩亚洲一区| 黄色成人免费大全| 久久精品国产清高在天天线| 欧美在线一区亚洲| 国产精品亚洲av一区麻豆| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久久久久久久久黄片| 天天添夜夜摸| 久99久视频精品免费| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲中文字幕日韩| 宅男免费午夜| 欧美性感艳星| 国产视频内射| 欧美乱码精品一区二区三区| 欧美又色又爽又黄视频| 亚洲,欧美精品.| 国产亚洲av嫩草精品影院| 久久久久久久亚洲中文字幕 | a级一级毛片免费在线观看| 少妇的逼水好多| 久久久久亚洲av毛片大全| 久久香蕉国产精品| 久久久久九九精品影院| www.999成人在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 男插女下体视频免费在线播放| 特大巨黑吊av在线直播| 欧美+日韩+精品| 国产精品影院久久| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 日韩欧美精品免费久久 | 热99re8久久精品国产| 国产成人a区在线观看| 午夜两性在线视频| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 亚洲精品影视一区二区三区av| 美女高潮的动态| 丁香六月欧美| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产真实伦视频高清在线观看 | 色av中文字幕| 搡老熟女国产l中国老女人| 国产高潮美女av| 天堂√8在线中文| 99riav亚洲国产免费| 亚洲国产精品久久男人天堂| 99国产精品一区二区三区| 中文字幕av成人在线电影| 黄片小视频在线播放| 欧美黑人巨大hd| 成年女人毛片免费观看观看9| 亚洲在线自拍视频| 国产老妇女一区| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 国产精品日韩av在线免费观看| 99久久无色码亚洲精品果冻| 国产成人欧美在线观看| 中文资源天堂在线| 国产精品影院久久| 天堂√8在线中文| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 免费看美女性在线毛片视频| 天美传媒精品一区二区| aaaaa片日本免费| 国产成人欧美在线观看| 午夜精品一区二区三区免费看| 国内精品久久久久精免费| 特级一级黄色大片| 日韩精品中文字幕看吧| 麻豆成人av在线观看| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 99riav亚洲国产免费| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美 | 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 黄片大片在线免费观看| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 手机成人av网站| 亚洲精品日韩av片在线观看 | 99精品久久久久人妻精品| 男女那种视频在线观看| 婷婷亚洲欧美| 嫩草影视91久久| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 99久久无色码亚洲精品果冻| 欧美丝袜亚洲另类 | 久久精品影院6| 给我免费播放毛片高清在线观看| 午夜久久久久精精品| 在线观看免费视频日本深夜| 国产私拍福利视频在线观看| 两个人视频免费观看高清| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 黄色日韩在线| 国产精品,欧美在线| 操出白浆在线播放| 中文字幕av在线有码专区| 国产高潮美女av| 久久香蕉国产精品| aaaaa片日本免费| 18+在线观看网站| 91字幕亚洲| 成人特级av手机在线观看| 免费观看的影片在线观看| 亚洲av不卡在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 黄色日韩在线| 亚洲国产精品999在线| 露出奶头的视频| 麻豆成人午夜福利视频| 怎么达到女性高潮| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 波多野结衣高清作品| 黄片大片在线免费观看| 国产成人啪精品午夜网站| 久久精品国产综合久久久| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲精品色激情综合| 欧美在线一区亚洲| 美女 人体艺术 gogo| 无限看片的www在线观看| 日本免费一区二区三区高清不卡| 他把我摸到了高潮在线观看| 日韩高清综合在线| 99热精品在线国产| 日韩免费av在线播放| 听说在线观看完整版免费高清| 欧美3d第一页| av福利片在线观看| 色综合亚洲欧美另类图片| 在线观看午夜福利视频| 中出人妻视频一区二区| 亚洲人成网站高清观看| 一个人看视频在线观看www免费 | 久久久久久久午夜电影| 两人在一起打扑克的视频| 又黄又粗又硬又大视频| 国产真人三级小视频在线观看| 久久香蕉国产精品| 亚洲五月婷婷丁香| 久久久精品大字幕| 日本五十路高清| 日本免费a在线| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 中文亚洲av片在线观看爽| 波多野结衣高清作品| 一进一出抽搐动态| 欧美+日韩+精品| 久久这里只有精品中国| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 欧美一级a爱片免费观看看| 久久久久久人人人人人| 国产精品爽爽va在线观看网站| 十八禁人妻一区二区| 日本在线视频免费播放| 婷婷精品国产亚洲av| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产精品三级大全| 国产精品 国内视频| 欧美丝袜亚洲另类 | av中文乱码字幕在线| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 岛国在线免费视频观看| 少妇人妻精品综合一区二区 | 日本黄大片高清| 亚洲国产欧美人成| 麻豆国产97在线/欧美| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲成av人片在线播放无| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| a在线观看视频网站| 国产av一区在线观看免费| 日本成人三级电影网站| 亚洲美女视频黄频| 18禁美女被吸乳视频| 又爽又黄无遮挡网站| 国产精品98久久久久久宅男小说| 亚洲片人在线观看| 色播亚洲综合网| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 日本熟妇午夜| 久久99热这里只有精品18| 欧美乱妇无乱码| 丁香六月欧美| 国产男靠女视频免费网站| 日本免费a在线| 日韩欧美在线二视频| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 国产一区二区在线av高清观看| 国产视频内射| 国产乱人伦免费视频| 国产成年人精品一区二区| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 香蕉久久夜色| 久久亚洲精品不卡| 嫁个100分男人电影在线观看| 免费在线观看日本一区| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡| 日本精品一区二区三区蜜桃| 麻豆成人午夜福利视频| 久久久久免费精品人妻一区二区| 午夜福利18| 亚洲国产精品成人综合色| 淫妇啪啪啪对白视频| 1000部很黄的大片| 亚洲av熟女| av专区在线播放| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 午夜福利视频1000在线观看| 无限看片的www在线观看| 亚洲av美国av| 国产成人欧美在线观看| 色哟哟哟哟哟哟| 夜夜爽天天搞| 99久久99久久久精品蜜桃| 男女下面进入的视频免费午夜| 中国美女看黄片| 淫妇啪啪啪对白视频| 欧美最新免费一区二区三区 | 成人欧美大片| 男人舔女人下体高潮全视频| 操出白浆在线播放| 老司机深夜福利视频在线观看| 97超视频在线观看视频| xxxwww97欧美| 精品国产亚洲在线| 国产黄色小视频在线观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 在线观看免费午夜福利视频| 午夜精品在线福利| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 亚洲av免费在线观看| 欧美色欧美亚洲另类二区| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲av第一区精品v没综合| 免费一级毛片在线播放高清视频| 男女下面进入的视频免费午夜| 51国产日韩欧美| 欧美不卡视频在线免费观看| 欧美一区二区国产精品久久精品| 日本三级黄在线观看| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产精品久久视频播放| av专区在线播放| 亚洲激情在线av| 免费看日本二区| 亚洲成人免费电影在线观看| 黄色视频,在线免费观看| 国产在视频线在精品| 午夜影院日韩av| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲欧美日韩东京热| 国产精品三级大全| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 人妻夜夜爽99麻豆av| а√天堂www在线а√下载| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 在线观看免费视频日本深夜| 舔av片在线| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲欧美日韩无卡精品| 1024手机看黄色片| 国产精品1区2区在线观看.| 国产高清国产精品国产三级 | 亚洲国产精品专区欧美| 午夜激情福利司机影院| 免费大片黄手机在线观看| 一级片'在线观看视频| 亚洲久久久久久中文字幕| 免费高清在线观看视频在线观看| 2021少妇久久久久久久久久久| 国内精品一区二区在线观看| 淫秽高清视频在线观看| 日本三级黄在线观看| 免费高清在线观看视频在线观看| 精品一区二区三区视频在线| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 69人妻影院| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 久久6这里有精品| 久久久久免费精品人妻一区二区| 精品久久久久久久久av| 十八禁国产超污无遮挡网站| 少妇被粗大猛烈的视频| 男人狂女人下面高潮的视频| 亚洲av中文av极速乱| 国产淫片久久久久久久久| 亚洲国产高清在线一区二区三| 欧美激情在线99| 国产午夜精品论理片| xxx大片免费视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| freevideosex欧美| 在线 av 中文字幕| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 一区二区三区四区激情视频| 国产午夜精品论理片| 综合色av麻豆| kizo精华| 久久久久久国产a免费观看| videos熟女内射| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 免费看av在线观看网站| 午夜福利在线在线| 亚洲人与动物交配视频| 成人毛片60女人毛片免费| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲av一区综合| 日韩在线高清观看一区二区三区| 欧美精品国产亚洲| 午夜久久久久精精品| 日韩制服骚丝袜av| 免费黄网站久久成人精品| 91av网一区二区| 国产一级毛片在线| 欧美日韩在线观看h| 韩国av在线不卡| 日韩av在线免费看完整版不卡| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产精品一区二区性色av| 高清欧美精品videossex| 人体艺术视频欧美日本| 一级毛片我不卡| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 久久人人爽人人爽人人片va| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 色综合亚洲欧美另类图片| 麻豆乱淫一区二区| 国产爱豆传媒在线观看| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲,欧美,日韩| 青春草亚洲视频在线观看| 国产免费又黄又爽又色| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 中文在线观看免费www的网站| 亚洲av成人精品一二三区| 亚洲av不卡在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 久久久久久久国产电影| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 欧美极品一区二区三区四区| 最新中文字幕久久久久| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久| av线在线观看网站| 久久久久久伊人网av| 国产综合懂色| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲三级黄色毛片| 少妇的逼好多水| 国产在线男女| 偷拍熟女少妇极品色| 亚洲在久久综合| 久久97久久精品| 网址你懂的国产日韩在线| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 精品国产露脸久久av麻豆 | 亚洲久久久久久中文字幕| 国产伦精品一区二区三区视频9| 直男gayav资源| 国产成人免费观看mmmm| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产精品一及| 国产一区有黄有色的免费视频 | 观看美女的网站| 国产成人午夜福利电影在线观看| 91久久精品国产一区二区三区| av专区在线播放| 精品一区在线观看国产| 国产亚洲精品av在线| 深爱激情五月婷婷| 99re6热这里在线精品视频| 最近中文字幕高清免费大全6| 黄色配什么色好看| 嫩草影院入口| 国产精品久久久久久久电影| 一本一本综合久久| 国产永久视频网站| 久久精品国产亚洲网站| 国产精品无大码| 成年av动漫网址| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲在线自拍视频|