optics教程
OPTICS算法及其实现代码

OPTICS算法及其实现代码1 什么是OPTICS算法在前面介绍的DBSCAN算法中,有两个初始参数E(邻域半径)和minPts(E邻域最小点数)需要用户手动设置输入,并且聚类的类簇结果对这两个参数的取值非常敏感,不同的取值将产生不同的聚类结果,其实这也是大多数其他需要初始化参数聚类算法的弊端。
为了克服DBSCAN算法这一缺点,提出了OPTICS算法(Ordering Points to identify the clustering structure)。
OPTICS 并不显示的产生结果类簇,而是为聚类分析生成一个增广的簇排序(比如,以可达距离为纵轴,样本点输出次序为横轴的坐标图),这个排序代表了各样本点基于密度的聚类结构。
它包含的信息等价于从一个广泛的参数设置所获得的基于密度的聚类,换句话说,从这个排序中可以得到基于任何参数E和minPts的DBSCAN算法的聚类结果。
2 OPTICS两个概念核心距离:对象p的核心距离是指是p成为核心对象的最小E’。
如果p不是核心对象,那么p的核心距离没有任何意义。
可达距离:对象q到对象p的可达距离是指p的核心距离和p与q之间欧几里得距离之间的较大值。
如果p不是核心对象,p和q之间的可达距离没有意义。
例如:假设邻域半径E=2, minPts=3,存在点A(2,3),B(2,4),C(1,4),D(1,3),E(2,2),F(3,2)点A为核心对象,在A的E领域中有点{A,B,C,D,E,F},其中A的核心距离为E’=1,因为在点A的E’邻域中有点{A,B,D,E}>3;点F到核心对象点A的可达距离为,因为A到F的欧几里得距离,大于点A的核心距离1.3 算法描述OPTICS算法额外存储了每个对象的核心距离和可达距离。
基于OPTICS产生的排序信息来提取类簇。
算法描述如下:算法:OPTICS输入:样本集D, 邻域半径E, 给定点在E领域内成为核心对象的最小领域点数MinPts输出:具有可达距离信息的样本点输出排序方法:1 创建两个队列,有序队列和结果队列。
optics入门培训

第四章 玻璃数据库对于window5.0软件数据库中没有的玻璃数据,可通过以下两种方式获得:(1)采用玻璃光学热工性能计算软件OpticsCC ,导出window5.0可识别的玻璃数据库文件,然后在window5.0中通过“Library -Glass-Import”来调入数据,文件格式应选择“IGDB or Optics User Data”;(2)采用玻璃光学性能计算软件optics5.0。
首先将玻璃光谱文件修改为optics5.0要求的格式后导入optics5.0软件中,然后在window5.0中通过“Library -Glass-Import”来调入用户数据库文件(LBNL Shared 文件夹中的UserGlazing.mdb ),文件格式应选择“IGDB or Optics User Data”。
一、玻璃光学性能计算软件OpticsCC玻璃光学热工性能计算及光谱数据库管理软件(简称玻璃测试)是以《中国玻璃数据库精确格式》为基本数据格式编制而成的、集玻璃光学热工性能计算和光谱数据库管理于一体的软件。
其操作主界面如图4-1所示。
图4-1 操作主界面玻璃系统结构区 材料库及玻璃系统库区 光谱图形区菜单区计算标准区 计算结果区(一)主要功能该软件的主要功能包括两方面:(1)玻璃数据库的计算和管理①显示中国玻璃数据库中各款玻璃的基本信息和光谱数据;②以图形方式显示各款玻璃的光谱曲线;③计算各款玻璃的光学参数和热工参数;④以国际玻璃库或中国玻璃库的格式导入、导出各款玻璃的光学信息;⑤管理用户玻璃库。
(2)玻璃系统的计算和管理①简单、方便地构造玻璃系统;②显示玻璃系统的基本信息和光谱数据;③以图形方式显示玻璃系统的光谱曲线;④计算玻璃系统的光学参数和热工参数;⑤管理玻璃系统库。
(二)安装与反安装1、系统需求:玻璃光学热工性能计算及光谱数据库管理软件适合于运行在Microsoft Windows 的各个版本下,包括Windows9X(win95需要升级系统文件)、Windows Me、Windows NT、Windows2000、Windows XP等平台下,Internet Explorer V5.0或更新,奔腾166MHz或更快,64 MB内存或更多,16MB磁盘空间。
Optics5玻璃数据库文件导入操作指南

附件6中国玻璃数据库支持性文件:玻璃数据库文件导入操作指南1、将符合标准格式的玻璃数据文件存放在自己设定的文件夹中,2、打开Optics5程序。
3、在Optics5主界面菜单中,选择File下的Import Text File(s)选项。
4、在弹出的对话框中,首先定位已经存放了数据文件的文件夹,再选择准备要输入的文件名。
也可以按住Shift键或Ctrl键同时选择输入多个数据文件。
点击“打开”按钮确认输入。
5、正常情况下,应立即出现数据文件已经存入的确认对话框,点击“确定”后完成录入。
6、有时会弹出如下所示的询问对话框,表示这个数据文件中所设定的数据库位置编号与系统中某一数据文件的编号相同,两者发生了冲突。
7、选择“是”时,系统将自动使用下一个不发生冲突的编号取代现在的编号,并完成录入。
也可以退出系统后修改要录入数据文件中的编号,使用无冲突的位置编号,然后重新启动录入过程(如下图)。
选择“否”时,系统将使用现在发生冲突的编号完成录入,实际使用时有时会发生找不到数据文件的现象。
8、检查录入数据时,先选择User Database用户数据库9、在用户数据库界面中,点击玻璃类型(本例中仅有Coated一项)前面的“+”号。
10、选择刚才录入的数据文件名,即可显示透射和两表面反射的图形曲线,同时左侧显示主要数据。
对曲线和数据进行检查,确认无误后可以开始使用数据。
11、如果认为录入的文件有问题,可以使用删除功能。
在选中的记录上单击鼠标右键,选择Delete from database功能。
12、如果需要进一步将Optics5中的数据文件导入到Windows5中,则打开Windows5。
第一次使用时应进行数据库链接设定,在主界面菜单栏上选择File下的Preferences功能。
13、在弹出的对话框中,选择Optical Data标签,点选Optics5 User databa,使之左侧出现圆点,再点右侧Browse按钮14、默认安装方式下,用户数据库存在于c:\Program Files\LBNL\LBNL shared\文件夹中,选中UserGlazing.mbd文件,点击“打开”,再点击“确定”,完成链接。
optisystem7初级入门中文讲义(网络版)

OptiSystem 7入门讲义(中文)编译人:郑小歪E-mail:wellright@此讲义仅适用于OptiSystem光通信仿真软件的初学者。
(注:此讲义为个人闲暇所编,仅作个人学习与交流,不做他用,存在疏漏与翻译不妥之处在所难免,请诸位抱着批判且中肯<不装‘介于A与C之间的字母’>的态度给予指正。
自成稿之日起,除编译者本人外,请大家本着人道主义精神,三月内,请勿在各大光电论坛上传和分享该文稿。
另注:此讲义出自光通信仿真软件交流QQ群:49258352 群主:冷小漠,并感谢群成员:girl,小蟹*-*璟的不吝赐教。
郑小歪2009.11.01)前言-----OptiWave系列软件简介"As optical systems become more and more complex, scientists and enginee rs must increasingly adopt advanced software simulation techniques for vital assistance with design issues. OptiSystem’s power & flexibility facilitates effic ient & effective photonic designs."Dr. Govind P. Agrawal,Professor, Institute of Optics, University of RochesterAuthor of Fiber Optic Communications Systems“随着光学系统变得越来越复杂,科学家和工程师更加必须采用先进的软件仿真技术作为解决设计问题的必要辅助手段。
OptiSystem 的强大功能和高度灵活性能够有助于实现有效且高效的光子设计。
”罗切斯特大学光学学院教授,Fiber-Optics Communications Systems(《光纤通信系统》)作者Govind p. Agrawal 博士OPTIWA VE(/)公司成立于一九九四年,总部位于加拿大,是光纤通信领域中从事光通信系统、光纤与光子学元器件模拟设计软件开发的国际著名公司。
optics(5)

E(r, t) = E0 cos[2π( cosα
− 2π 0
θ
α
λ
x+
cosβ
λ
y+
cosγ
λ
z) − ωt +ϕ0 ];
2π
γ
4π
解:α = π + θ , β = π , γ = θ
z
k
2
2
dx
ϕ 0 = 0 ω = kv = 2πc / λ
fx = − dx = − sin θ
λ
λ λ
sin θ
其中,ϕ0皆为正。
三、平面上的复振幅分布、波前
观察面(感光平面,药膜面)——光场的波前(wavefront) 波前上的复振幅分布——波前函数(波前) 求波前函数只需把复振幅分布在三维空间的一般表达式中 代入所考察面的空间约束条件。 例:三维平面波
E ( r ) = E 0 exp[i (k x x + k y y + k z z + ϕ 0 )]
= E 0 cos( k x x + k y y + k z z − ωt − ϕ 0 )
= E 0 cos[k ( x cos α + y cos β + z cos γ ) − ωt + ϕ 0 ];
α,β,γ:k与x,y,z正向夹角;
k x = k cos α , k y = k cos β , k z = k cos γ .
f =
fx + fy + fz =
2 2
2
2
2
1
λ
,
2
k = 2πf = ( k x + k y + k z ) =
optics聚类算法步骤

optics聚类算法步骤Optics聚类算法是一种基于密度的聚类算法,它能够在不需要预先设定聚类数量的情况下自动识别出不同的聚类簇。
本文将围绕Optics聚类算法的步骤进行详细介绍。
1. 确定距离函数距离函数是Optics聚类算法的基础,常用的有欧几里得距离函数、曼哈顿距离函数、切比雪夫距离函数等。
根据具体场景和数据集特点选择合适的距离函数很重要。
2. 密度可达距离密度可达距离是指从一个密度高的点到另一个密度高的点所需要经过的最小距离。
对于每个点,需要计算它到其它所有点的距离,并根据距离来确定是否存在密度可达关系。
3. 定义核核是指具有足够高密度的点,也就是密度高的区域中心,通常由最小距离可达时的点作为核。
核可以被利用来判断簇的数量以及分界点的位置。
4. 密度直达距离由核确定的密度直达距离是指从当前点到统计距离函数下的所有核的距离中的最小值。
有了密度直达距离就可以确定当前点是否可以归入某个簇中。
5. 进行聚类操作通过以上步骤,可以得出每个点的密度和密度可达距离,以及所有核的位置和对应的密度直达距离。
现在就可以根据密度直达距离和阈值进行聚类操作。
如果两个点的距离小于阈值,则将它们归为一个簇中。
6. 调节阈值阈值的选择非常关键,因为它会对聚类的结果产生重要影响。
通常需要根据实际情况来调节阈值,同时也可以从阈值变化的过程中观察到分布簇的情况。
总的来说,Optics聚类算法需要进行多次计算才能得到最终的聚类结果,但其能够自动识别出聚类簇的数量,具有较高的灵活性和适应性。
开展Optics聚类算法需要熟练掌握距离函数、密度可达距离、核、密度直达距离等基本概念和算法流程,同时也需要在实际操作中不断调节阈值和观察结果,才能得到更加准确的聚类结果。
optics_7.pdf
理想光具组理论理想光具组与共线变换:空间每一点都能严格成像,亦即物方的每一像方的每一个同心光束。
所谓“成像系统的点对“理想光具组”.光具组的一些性质每个点对应像方一个点(共轭点);每条直线,对应像方一条直线(共轭线);方每个平面对应像方一个平面(共轭面);点对点、线对线、面对面的关系,称“共线变换轴上任意点的共轭点仍在光轴上;垂直于光轴的平面,其共轭面仍与光轴垂直;垂直于光轴的同一平面内,横向放大率相同;垂直于光轴的不同平面内,横向放大率一般不等这样的平面内横向放大率相等,则横向放大率处远系统”:平行于光轴的光束的共轭光束仍与光性质(v i)图2.4-1:左,违反性质(v i)会发生畸变;右,望远系统的性质光学讲义 安徽大学共轴理想光具组的基点和基面焦面——定义与意义与薄透镜的完全一样:理想光具组焦点与焦面的定义与意义,与薄透镜的定义完全算计不同。
光学讲义 安徽大学自聚焦法亦适用于凹透镜的焦距测量。
P'L'lLO'PL聚焦法亦可测量凹透镜的焦距,但另需一凸透镜与之配知道凸透镜的焦距吗?和主平面○主点与主平面的定义、意义;不同于薄透镜的是,物像距s、s′,焦距f、f′都应分别点H、H′算起;○规则I改为:方,若Q(或F)在H之左,则s(或f)>0;若Q(或则s(或f)<0;方,若Q′(或F′)在H′之左,则s′(或f′)<0;若Q右,则s′(或f′)>0。
图解详见下小节。
物象关系5:理想光具组的物象关系。
薄透镜的物象关系对于理想光具组依然相同符号表示。
但各量改为从相应的主点算起。
光学讲义 安徽大学点的意义:通过它们的任意光线,方向不变(角放大率不点,N′像方节点。
理想光具组的联合定两个光具组I和I I的基点、基面:F1、F1′、以及F2、F2′、H2、H2′、N2、N2′,求联合起的基点、基面:F、F′、H、H′、N、N′。
光学讲义 安徽大学理想光具组基点基面的做图求法Combined perfect optical systemM'R'2M'1perfect optical system ( II )H'F 'H'1H'hH1'H1F1'H1F1H2'H2F2'H2'H2F2hperfect optical system ( I )M1R2dΔf1f1'f2f2'-f 'XH'x2'X'Hh'h别已知两个理想光具组(I)和(I I)的基点基面,以及求出二者联合后组成的整个新光具组的基点、基面。
optics(4)
因任意波可看作简谐波的叠加,取平面简谐波特解方便。
特解:
E( z, t ) E0 cosk ( z t ) E0 cos(kz t );
k, 波数
k
2π
,频率 , 角频率
E0,振幅矢量 kz - t,相位
2π
k
2 π
H 同理。故波动方程预言了电磁波的存在,且给出了波函 数表达式。
振幅 相位 初相位
相位 讨论
( z, t ) kz t 0
(1)随z 增大而增大;随t 增大而减小 相位增大称为滞后 相位减小称为超前
(2)等相面(波面) :波场中相位相同点的集合
( z, t ) kz t 0 k ( z z) (t t ) 0 constant
tane y S0
-y
Fo
Lo 光学筒长Δ Fe F o -y1 -
Le
y1 y tan( ) , tan 1 ; fe ' fe '
fe
显微镜
tan y1 / f e ' y1 so M o M e ; tane y / so y fe '
o:物镜横向放大率;
目镜 出瞳
FO , Fe
U
P
U
Fe Fo
Q
Q
开普勒望远镜
伽里略望远镜---正立像
Lo
f0
Le
fe Fo Fe
1
-y -2
开普勒望远镜
可认为物在无限远处,从任一物点入射光可看作平行光束
放大平行光束的夹角, 视角放大率
tan(2 ) y , fe
y / fe f 0' f tan2 M 0 , (n n ' ) tan1 y / f 0' fe fe
optics教程
optics教程Optics is the branch of physics that deals with the behavior and properties of light. It plays a crucial role in many different fields, from designing and manufacturing lenses for eyeglasses and cameras to understanding the nature of stars and galaxies. In this optics tutorial, we will explore the fundamental concepts and principles of optics.One of the fundamental properties of light is its ability to travel in straight lines. This is known as rectilinear propagation and is governed by the laws of geometrical optics. According to these laws, light travels in straight lines called rays, and rays can be reflected, refracted, or absorbed by different materials. The behavior of light at the interface between two materials is described by Snell's law, which relates the angles of incidence and refraction to the refractive indices of the two materials.Another important concept in optics is the behavior of light when passing through lenses. Lenses are transparent materials with curved surfaces that can bend and focus light. There are two types of lenses: converging lenses, which bring parallel rays of light together at a focal point, and diverging lenses, which spread out parallel rays of light. The shape of a lens determines its optical properties, and lenses are classified based on their shape and focal length.Optics also includes the study of optical instruments and systems. One of the most well-known optical instruments is the microscope, which uses lenses to magnify small objects. Microscopes are essential tools in biology and medicine,allowing scientists and doctors to view and study cells and tissues. Another important optical instrument is the telescope, which collects and magnifies light from distant objects in space, allowing astronomers to observe stars, planets, and galaxies.。
赵凯华光学optics_29
第57、58课时;共 72课时 - 30 - 6.3 双折射6.3.1 双折射现象和基本规律(1)o 光和e 光图 6.19:o 光和e 光及其偏振状态的演示。
第57、58课时;共 72课时 - 31 - (2)晶体的光轴图 6.20:左,冰洲石的光轴及意义;右,冰洲石如图切割后,正入射的光束将沿此方向在晶体中传播,不再分解成两束。
第57、58课时;共 72课时 - 32 - (3)主截面图 6.21:主截面。
主截面:晶体表面的法线与晶体光轴构成的平面。
当入射线在主截面内,两者射线均在入射面内;否则异常光线可能不在入射面内。
第57、58课时;共 72课时 - 33 - (4)主平面图 6.22:主平面。
晶体中光的传播方向与晶体光轴构成的平面。
需要说明的是,o 光的偏振方向垂直于主平面,e 光的偏振方向在主平面内。
第57、58课时;共 72课时 - 34 - (5)双折射光的偏振图 6.23:o 光和e 光都是线偏振光,且偏振的方向相互垂直。
6.3.2单轴晶体中的波面(1)单轴晶体与双轴晶体冰洲石、石英、红宝石等晶体,只有一个光轴;有些晶体,如云母、橄榄石、硫磺等,有两个光轴方向,叫双轴晶体。
日后,待双折射的机理搞清楚后,双轴晶体的描述并不比单轴晶体复杂。
但是就目前而言,如果描述双轴晶体,很可能不仅描述不清楚,反而会把单轴晶体的一些物理特性搞得非常糊涂。
我们在这里只讨论单轴晶体。
先介绍一些结论性的规律和实验现象。
第57、58课时;共 72课时-35-(1)单轴晶体中的波面负单轴晶体:图6.24:左,在单轴晶体中,o光沿各个方向的传播速度相同;右,在单轴晶体中,e光沿各个方向的传播速度并非一样,是与光轴夹角有关的函数v e(θ)。
图示的v o<v e,此种晶体称“负单轴晶体”。
(n o>n e)。
第57、58课时;共 72课时-36-第57、58课时;共 72课时 - 37 - 正单轴晶体:图 6.25:左,在单轴晶体中,o 光沿各个方向的传播速度相同;右,在单轴晶体中,e 光沿各个方向的传播速度并非一样,是与光轴夹角有关的函数v e (θ)。
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第2章Optics软件简介本章将参考NFRC 30×系列规范简要介绍Optics软件的如下功能:◆导入透光面板的基础数据;◆制作镀膜(贴膜)玻璃;◆制作夹胶玻璃。
图2-1 Optics软件界面2.1 导入透光面板的基础数据Optics可导入基片玻璃、PVB胶片、镀膜(贴膜)玻璃等透光材料的基础数据,用于补充玻璃数据库和供进一步计算用。
Optics的玻璃数据库与WINDOW和THERM软件的玻璃数据库可动态共享。
透光面板的基础数据由用户测试得到,其中透光面板辐射率( Emissivity )的测试应符合NFRC 301-2009“Standard Test Method for Emittance of Specular Surfaces Using Spectrometric Measurements”的规定,透光面板光谱数据的测试应符合NFRC 302-2004“Verification Program for Optical Spectral Data”的规定。
这些基础数据应按规定的格式编写,并按下列方法导入到Optics软件。
按“CTRL+I”组合键,或点击菜单“File→Import Text File(s)...”,打开光谱数据文件导入对话框,如图2-2所示。
选中光谱数据文件,单击打开按钮即可将光谱数据文件导入到用户数据库“user database”,Optics软件会自动将其存储到相应的分类中(Coated、Interlayer、Monolithic等),如图2-3所示。
这些文件可在制作镀膜(贴膜)玻璃或夹胶玻璃时在Add Glazing和Add Interlayer 中调用,同时还可在WINDOW和THERM软件中调用。
图2-2 光谱数据文件导入对话框图2-3 用户数据库中透光面板及其组件分类2.2 制作镀膜(贴膜)玻璃本节内容主要根据NFRC 304-2009“Creating an Applied Film Layer in Optics for NFRC Certification”编制。
2.2.1 膜的分类Optics里面的膜主要有Films和Applied Films两种:◆Films:这是纯粹的膜,并未与基片玻璃复合,这种膜的测试数据可以导入到Optics软件用户数据库中供后续计算用,但目前国际玻璃数据库(IGDB)并不接受这种膜,也不能用于NFRC的产品性能分级。
◆Applied Films:这种膜先与基片玻璃复合,再进行测试。
对NFRC产品性能分级用的膜,其基片玻璃必须是清玻,且玻璃的太阳光透射率τsol大于0.82,可见光透射率τvis大于0.89。
满足这种要求的玻璃有3mm的清玻(Clear glass)、3mm的超白玻璃(low-iron glass)、6mm的超白玻璃(low-iron glass)。
当用户提供了基片玻璃的光学属性、膜与基片玻璃复合后的光学属性后,Optics软件就可以准确的计算出膜的光学属性。
图2-4 Applied Film光学属性计算示意例:有20种不同类型的膜,其光学属性测试时都与同一种基片玻璃复合,则需要向Optics软件提交1份基片玻璃的光学属性文件、20份膜与基片玻璃复合后的光学属性文件,软件就可以根据这21份文件,把20种膜的光学属性计算出来。
2.2.2 给未镀膜玻璃镀(贴)膜在Optics5中,可以通过在未镀膜的单片玻璃(monolithic glass)上镀(贴)膜创建镀(贴)膜玻璃。
◆选择Glazing System选项卡,单击层#1使其高亮显示,在右侧单击AddGlazing选项,选择单片玻璃(Monolithic),双击将其添加到层#1,如下图所示。
◆单击层#1使其高亮显示,在Edit菜单选择Change/Add Film选项或单击右键在弹出的快捷菜单中选择Add Film(如下图所示),打开Change Glazing对话框。
◆在弹出的Change Glazing对话框中选择镀膜面,玻璃的左侧表面为外表面或正面,右侧表面为内表面或背面。
然后单击以蓝色高亮显示的Film Name文本框,将进入选择膜的对话框。
◆在“Select new film or applied film”对话框中显示了Applied Film和Film两种膜,如下图所示。
NFRC对产品的性能评级时,只能选用Applied Film。
◆单击膜种类前的+号,展开数据库,在其中选择一种膜,双击即可确定并返回到Change Glazing对话框。
Change Glazing对话框中的Film Name将其原来的N/A变为现在所选膜的名称。
单击OK按钮,将弹出一提示消息框,提示用户“当前面板将成为新面板的基片玻璃(substrate),请为新面板重新命名”。
◆为面板指定名称后,程序会提示“已将XXXX膜应用到玻璃的正面(或背面)”,单击确定后,程序会提示“一个或多个字段(产品名称、外观、NFRC ID)已经被重置,你是否需要查看/改变这些字段”,单击“是”按钮进入“Change Glazing”对话框。
◆在“Change Glazing”对话框中,用户需指定产品名称、产品外观(如Clear、Blue、Grey、White等)、产品ID。
由于目前IGDB数据库中已有10000多种玻璃,中国玻璃数据库编号黙认从30000开始,为避免ID 冲突,宜从50000开始往上编,并注意不要与用户数据库中已定义的玻璃冲突。
◆镀膜完成后,单击工具栏上的“保存”按钮或选择“File→Save”菜单,新建的镀膜玻璃将自动保存到用户数据库中的“Applied Film”栏。
至此,镀膜玻璃制作完成,可在WINDOW软件中将其导入到WINDOW 玻璃数据库,导入方法将在第2.4节中介绍。
2.2.3 给镀膜玻璃镀(贴)膜用户还可以给镀膜玻璃的未镀膜面贴膜,制作双面镀膜玻璃(一面为镀膜Coated、一面为贴膜Film)。
给镀膜玻璃贴膜时,步骤与给未镀膜玻璃贴膜的方法类似,在步骤1中应选择镀膜玻璃(Coated),在步骤3中程序默认选择未镀膜面,其他步骤完全一样。
2.2.4 给夹胶玻璃镀(贴)膜用户还可以给夹胶玻璃贴膜,其步骤与给未镀膜玻璃贴膜的方法类似,将夹胶玻璃的两个外露表面当作单片玻璃的正面和背面(Front、Back),在步骤1中应选择夹胶玻璃(Laminate),其他步骤完全一样。
2.2.5改变镀(贴)膜玻璃膜的种类改变镀膜玻璃膜的种类,其方法与给未镀膜玻璃贴膜的方法完全一样。
2.3 制作夹胶玻璃本节内容主要根据NFRC 303-2004“Creating a Laminate in Optics for NFRC Certification”编制。
Optics5可以制作夹胶玻璃,但应注意如下事项:在NFRC产品性能评级中,夹胶层不能采用嵌入式镀膜(Embeddedcoating),即基片玻璃的镀膜层被定义为与中间夹胶层接触;◆夹胶层可以是着色玻璃或镀膜玻璃,只要镀膜面不与中间夹胶层(如PVB)接触;◆夹胶玻璃的第一片和最后一片不能是夹胶片,可以为单片玻璃(monolithic)、镀膜玻璃(coated)、贴膜玻璃(Applied film)等;◆用户可将尽可能多的夹胶片连续放置在一起,但两个刚性层(玻璃层)之间至少要间隔一个夹胶片(Interlayer);◆用户需要提供组成夹胶玻璃的各组件(面板、中间夹胶层)的太阳光透射比τsol、可见光透射比τvis、正面的太阳光反射比R f,sol、背面的太阳光反射比R b,sol、正面的可见光反射比R f,vis、背面的可见光反射比R b,vis、正面的发射率E F、背面的发射率E B;◆夹胶玻璃命名不得超过45个字母。
2.3.1 夹胶片(Interlayer)只要按下列方法操作,Optics就可以准确的计算夹胶片的光学属性:◆夹胶片应与太阳光透射比τsol大于0.82、可见光透射率τvis大于0.89的透明玻璃复合后进行测试。
这将确保在Optics5中采用相同的夹胶片制作的夹胶玻璃将有与参考夹胶玻璃接近或相对较低的透射率;◆玻璃层的镀膜不能朝向夹胶片(即不允许嵌入镀膜);◆基层(与夹胶片复合的基片玻璃)应单独测量;◆分别向Optics软件提交参考夹胶玻璃的光学属性文件、基片玻璃的光学属性文件,软件就可自动计算出夹胶片的光学属性。
2.3.2 制作新的夹胶玻璃◆选择Laminate选项卡,单击层#1使其高亮显示,在右侧单击Add Glazing选项,选择组成夹胶玻璃的第一片玻璃,双击将其添加到层#1,如下图所示。
当层#1内已有玻璃时,该玻璃将被替换。
◆单击层#2使其高亮显示,在右侧单击Add interlayer选项,选择组成夹胶玻璃的夹胶片,双击将其添加到层#2,如下图所示。
◆单击层#3使其高亮显示,在右侧单击Add Glazing选项,选择组成夹胶玻璃的第三片玻璃,双击将其添加到层#3,如下图所示。
◆单击层Lamin使其高亮显示,在右侧单击Schematic选项,可显示夹胶玻璃的配置草图,如下图所示。
◆单击Lamin层使其高亮显示,在其上单击右键在弹出的快捷菜单中选择Save filename或单击工具栏上的保存按钮或选择菜单File→Savefilename,即可将夹胶玻璃及其组件(组成夹胶玻璃的基片玻璃及夹胶片)自动保存到用户数据库(user database)中。
选择用户数据库,并在右侧单击View All选项,展开Laminate数据库,即可查看用户制作的夹胶玻璃,如下图所示。
2.3.3 查看夹胶玻璃警告选择Laminate选项卡,单击层Lamin使其高亮显示,在右侧单击Warnings 选项,可查看计算的警告,如下图所示。
2.4 将面板导入到WINDOW玻璃数据库Optics导入的面板以及用户制作的镀膜玻璃、夹胶玻璃,保存时将自动存入用户数据库(默认为’\LBNL Shared’文件夹下的’UserGlazing.mdb’),可按下列方法将其导入到WINDOW玻璃数据库中:◆打开WINDOW软件,选择File\Preferences菜单项,打开参数设置对话框,选择Optical Data选项卡,选择”Optics5 user database”光谱数据库,如下所示。
◆在WINDOW软件中进入“Glass Library”列表视图,单击“Import”按钮,在弹出的“Import”对话框中,选择“IGDB or Optics User Database”,并勾选复选框,避免创建重复的玻璃数据记录,如下图所示。
◆在弹出的对话框中,可采用SHITF或CTRL配合鼠标选择需要导入的玻璃数据记录,并单击“Select”按钮,将选中的玻璃数据记录导入到WINDOW软件的玻璃数据库,如下图。