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Optiques multi spectrales transparentes du visible à l’infrarouge thermique dans le système GeSe2-Ga2Se3-CsI / Antoine Bréhault in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 103, N° 4 (2015)
[article]
Titre : Optiques multi spectrales transparentes du visible à l’infrarouge thermique dans le système GeSe2-Ga2Se3-CsI Type de document : texte imprimé Auteurs : Antoine Bréhault, Auteur ; Laurent Calvez, Auteur ; Philippe Adam, Auteur ; Joël Rollin, Auteur ; Xiang-Hua Zhang, Auteur Année de publication : 2015 Article en page(s) : 7 p. Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Chalcogénures
Optique
Verre optiqueIndex. décimale : 620.14 Céramique et matériaux voisins : brique, tuile, matériaux réfractaires, verre Résumé : L’objectif de cet article est de déterminer des compositions transparentes du visible jusqu’à l’infrarouge thermique. Une étude du système chalco-halogénure GeSe2-Ga2Se3-CsI a été réalisée et certaines compositions permettent la synthèse de verres multi spectraux transparents de 0.6 à 16 μm. En effet, l’ajout de CsI dans la matrice vitreuse GeSe2-Ga2Se3 permet d’ouvrir le band-gap optique du matériau. En contrepartie cette addition d’halogénures d’alcalin engendre une résistance à la corrosion plus faible. Un compromis entre une bonne transparence et une résistance acceptable à la corrosion est ainsi souhaitable. Par ailleurs, un traitement antireflet permettrait d’optimiser la durabilité chimique du verre en isolant le matériau de l’humidité atmosphérique. Référence de l'article : 403 DOI : http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2015038 En ligne : http://www.mattech-journal.org/articles/mattech/pdf/2015/04/mt150041.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=24809
in MATERIAUX & TECHNIQUES > Vol. 103, N° 4 (2015) . - 7 p.[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17537 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Review on advances in antireflection coatings / Naresh Patil in PAINTINDIA, Vol. LXIX, N° 8 (08/2019)
[article]
Titre : Review on advances in antireflection coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : Naresh Patil, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 62-72 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Lentilles (optique)
Optique
PhotolithographieLa photolithographie est l'ensemble des opérations permettant de transférer une image (généralement présente sur un masque) vers un substrat. Cette technique est très utilisée dans l'industrie du semi-conducteur. Les motifs de l'image ainsi transférée deviendront par la suite les différentes zones des composants électroniques (exemple : contact, drain...) ou les jonctions entre ces composants.
Revêtement antireflet
Revêtements -- Propriétés optiquesIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Anti-reflective coatings (ARCs) have evolved into highly effective reflectance and glare reducing components for various optical and opto-electrical equipments. Extensive research in optical and biological reflectance minimization as well as the emergence of nanotechnology over the years has contributed to the enhancement of ARCs in a major way. In th is study the prime objective is to give a comprehensive idea of the ARCs right from their inception, as they were originally conceptualized by the pioneers and lay down the basic concepts and strategies adopted to minimize reflectance. The different types of ARCs are also described in greater detail and the state-of-the-art fabrication techniques have been fully illustrated. In addition study has been carried out that how ARC can be applied and applications are also described. Note de contenu : - TYPE OF ARC : Index-matching - Single-layer interference - Multi-layer interference - Absorbing - Moth eye - Circular polarizer - How to apply - Principle of ARC ? - Novel routes for the preparation of mineralized AR coatings
- APPLICATION
- CORRECTIVE LENSES
- PHOTOLITHOGRAPHY
Fig. 1 : Anti-reflective coating reduces glare and halos around lights at night and eliminates unattractive reflections on your lenses
- Fig. 2 : Reflections blocked by a circular polarizer
- Fig. 3 : Modern vacuum coating machine for applying AR coating to eyeglass lenses
- Fig. 4 : Principle of ARC
- Fig. 6 : Preparation of a nanoporous coating. a) The solution consisting of two polymers in a common solvent is placed onto the substrate. During spin-coating b), phase separation sets in, and after evaporation of the solvent a lateral phase morphology is obtained c). The film is exposed to a solvent e) that is selective for one of the polymers, producing a porous film f).
- Fig. 7 : a) AFM and b) SEM micrographs of an antireflection coatingEn ligne : https://drive.google.com/file/d/16ZGOj89hMjjf8UsNAEod4lFP2y181-hX/view?usp=share [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33107
in PAINTINDIA > Vol. LXIX, N° 8 (08/2019) . - p. 62-72[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21227 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Verres et polymères pour l'optique guidée / Jean-Luc Adam in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 3 (03/2002)
[article]
Titre : Verres et polymères pour l'optique guidée Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Luc Adam, Auteur Année de publication : 2002 Article en page(s) : p. 111-115 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Chalcogénures
Fibres
Fibres optiques
Fluorures
Guides d'ondes optiques
Optique
Polymères
Polyméthacrylate de méthyleLe poly(méthacrylate de méthyle) (souvent abrégé en PMMA, de l'anglais Poly(methyl methacrylate)) est un polymère thermoplastique transparent obtenu par polyaddition dont le monomère est le méthacrylate de méthyle (MMA). Ce polymère est plus connu sous son premier nom commercial de Plexiglas (nom déposé), même si le leader global du PMMA est Altuglas International9 du groupe Arkema, sous le nom commercial Altuglas. Il est également vendu sous les noms commerciaux Lucite, Crystalite, Perspex ou Nudec.
SiliceLa silice est la forme naturelle du dioxyde de silicium (SiO2) qui entre dans la composition de nombreux minéraux.
La silice existe à l'état libre sous différentes formes cristallines ou amorphes et à l'état combiné dans les silicates, les groupes SiO2 étant alors liés à d'autres atomes (Al : Aluminium, Fe : Fer, Mg : Magnésium, Ca : Calcium, Na : Sodium, K : Potassium...).
Les silicates sont les constituants principaux du manteau et de l'écorce terrestre. La silice libre est également très abondante dans la nature, sous forme de quartz, de calcédoine et de terre de diatomée. La silice représente 60,6 % de la masse de la croûte terrestre continentale.
Verre optiqueIndex. décimale : 535.89 Optique des fibres : classer à 621.369 Résumé : Ce chapitre présente les fibres de silice et les fibres non conventionnelles (fluorures, chalcogénures, plastiques), ainsi que les guides d’ondes optiques intégrés sur verre. L’article est abordé du point de vue du matériau lui-même (compositions chimiques, propriétés), de sa mise en forme (fibres ou guides intégrés) et des applications. En ligne : https://www.lactualitechimique.org/Verres-et-polymeres-pour-l-optique-guidee Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5183
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 3 (03/2002) . - p. 111-115[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 004132 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible