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什么样的涂层分类的光学玻璃?【光学镀膜】

在现代技术应用中,光学涂料主要涂在光学玻璃塑料光纤晶体等材料表面。 只要需要光仪器,就必须有光学涂料作为现代光学仪器和各种光学设备的重要组成部分。 光学涂料具有良好的牢固性、光学稳定性、低成本、不增加材料的体积和重量,是改变系统光学参数的首选方法。

在可见光谱区使用大量的光学仪器,其产量占反射膜的绝大部分,几乎所有光学设备都需要减少。

单层反向膜是一种广泛使用的薄膜,也是最简单的薄膜系统。 当基片表面反射率被完全消除时,考虑到垂直注射,即i=0。 当入射介质为空气时,N0=1是最常见的可见光区,折射率约为1.52。 理想。增加透膜。折射率为1.23,但到目前为止可用的薄膜的最低折射率为1.38氯化镁。 这并不理想,但也有了很大的改进。 当NS=1.52NF=1.38N0≤1.0时,最低反射率为1.3%。 即镀单层氟化镁后,中心波长反射率由4.2%降至l.3%左右,可见光区平均反射率为1.5%左右。 显然,玻璃中心的波长和渗透效果越接近满足(4)。 当可见光的中心波长为550nm时,紫光波段和红光波段的光波厚度不是1/4。 偏离反射抵消的条件将略高于反射。

干扰已经结束。滤光片。

一个波长的光束需要高透射率和偏离这个波长的光束突然变成高反射(或抑制)。干扰截止过滤器。它具有广泛的应用。 我们称之为抑制短波区透射长波区的过滤膜。长波通过滤光片..相反,抑制长波区透射短波区的截止滤光片称为。短波通滤光片..。

在大多数情况下,它希望短于特定波长或所有比波长更长的光。 通常的方法是将干涉过滤器与吸收过滤器结合起来。 它可以用作拦截长波通滤光片或长波通滤光片。 只要监测膜层厚度的波长截止位置发生变化,就可以随意移动。

分光膜。

将一束光分成两部分的装置称为。镜子。分光镜的工作部分通常是涂膜的平面,在一定的波长范围内具有特定的反射和透射率。 通常,该平面是倾斜的,因此进入光和反射光分离。 分光镜的预定反射率和透射率因其不同而异。

最常用的是1:1镜像T:R=50:50,它将一束光分成相同的光谱成分。 因为它在一定的波长区域具有相同的透射率和反射率,所以反射光和透射光在没有颜色的情况下是中性的。 常用的中性分光镜有两种结构:一种是在透明的平板底片上涂上分光膜,另一种是将薄膜涂在两个直角棱镜上,然后在薄膜表面涂上胶水,形成立方体。 金属分光镜和介质分光镜常用。 金属薄膜分光镜光谱宽度的缺点是吸收损耗大,分光效率低,分光效率高,偏振效果明显。 与金属薄膜分光镜相比,介质薄膜的分光效率高于金属薄膜分光镜。 然而,介质膜的特性对波长更敏感,对中性光分化造成了困难。 同时,介质薄膜分光镜的偏振效果较大,这也是其缺点。

反射膜。

反射膜用于大多数入射能量或几乎所有反射的光学元件。 在一些光学系统中,光学元件具有较高的反射技能,如激光。镜子。特定频率的单色光反射率超过90%. 为了增强反射能量,通常在玻璃表面涂上一层高反射率透明薄膜,以利用上、下表面反射光的范围来满足干扰的长度,从而增强反射光。

金属薄膜反射率高,吸收率高,介质薄膜反射率高,吸收率小。

铝是唯一从紫外线到红外线的高反射率材料。 波长0.85左右,反射率为86%。 铝膜对基板具有较强的机械强度和化学稳定性,因此被广泛用作反射膜。 新沉积的铝膜暴露在室温下,立即形成非晶体高透明的AL2O3膜,在短时间内迅速生长至15×20。 大约一个月后,它大约是50。 慢蒸发铝膜氧化物的厚度可达90%以上。 氧化剂的存在降低了铝膜的反射率,特别是在波长小于200nm的地区。 硅的氧化物薄膜通常被用作可见光区的初始材料,作为AL薄膜的保护膜。 最佳铝膜制备条件:高纯铝(99.99%)、高真空快速蒸发(50~100nm)、基板温度低于50℃。

银膜在可见光和红外波段的反射率是所有已知材料中最高的。 可见光和红外区的反射率分别为95%和99%。 然而,银膜的附着力差、机械强度和化学稳定性差,主要用于短期使用。 紫外线地区银膜反射率较低,波长400nm,降至320nm左右。 当银膜暴露于空气中时,反射率逐渐下降,主要原因是表面形成的氧化银(AgoAgo2O3)和硫化银应涂在银膜上。 最佳制备工艺与铝相似,即高真空、快速蒸发、低基板温度。

减少薄膜反射的一个重要因素是散射。 散射损耗的原因是各种薄膜的成核和生长机理导致薄膜层微观结构的不均匀,导致散射。 在电子显微镜的帮助下,观察了多层膜段的微观结构。柱状膜层内部充满了间隙,表面变得不均匀。 此外,底片表面的粗糙度及其缺陷以及蒸发源喷溅粒子膜层中的粉尘裂缝和针孔以及其它因素形成复杂的散射模型。 一般来说,我们可以将散射属于第二类,即散射和表面散射。

增加透膜。

假定表面反射光强度与入射光强度之比(反射率)仅决定相邻媒体折射率的比值。

折射率为1.52的顶级玻璃的反射率约为4.2%。具有较高折射率的火石玻璃的表面反射更为显著。 这种表面反射有两个严重的后果:光能量损失降低了图像的亮度;表面反射光反射或漫射的一部分变成了分散的光。 最后,象平面的衬里降低了图像的质量,特别是电视电影摄影镜头和其他复杂的系统包含了许多与空气相邻的表面。 如果不涂上透膜,其性能就会大大降低。

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