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根據(jù)電磁學(xué)的基本理論里,提到對(duì)于不同介質(zhì)的透射與反射。若是由介質(zhì) n1垂直入射至 n2反射率=[ (n2-n1) / (n1+n2) ]^2穿透率=4n1n2 / (n1+n2)^2范例講解:若是空氣的折射率是 1.0 ,鍍膜的折射率nc (例如:1.5) ,玻璃的折射率n (例如:1.8)(1)由空氣直接進(jìn)入玻璃穿透率= 4×1.0×1.8 / ( 1+1.8 )2=91.84%(2)由空氣進(jìn)入鍍膜后再進(jìn)入玻璃穿透率=[ 4×1.0×1.5 / ( 1+1.5 )2] × [ 4×1.5×1.8 / ( 1.5+1.8 )2]=95.2%可見(jiàn)有鍍膜的玻璃會(huì)增加透光度。此外由此公式,我們可以計(jì)算光線穿透鏡片的兩面,發(fā)現(xiàn)即使一片完美的透鏡(折射率1.8),其透光度約為85%左右。若加上一層鍍膜(折射率1.5),則透光度可達(dá)91%??梢?jiàn)光學(xué)鍍膜的重要性。分光膜主要包括波長(zhǎng)分光膜、光強(qiáng)分光膜和偏振分光膜等幾類(lèi)。連云港品牌光學(xué)膜按需定制
填充密度定義為薄膜固體部分的體積與薄膜的總體積(包括空隙和微孔)之比。對(duì)于光學(xué)薄膜,填充密度通常為0.75~**部分為0.85~0.95,很少達(dá)到1.0。小于l的填充密度使所蒸發(fā)材料的折射率低于其塊料的折射率。在沉積過(guò)程中,每一層的厚度均由光學(xué)或石英晶體監(jiān)控。這兩種技術(shù)各有優(yōu)缺點(diǎn),這里不作討論。其共同點(diǎn)是材料蒸發(fā)時(shí)它們均在真空中使用,因而,折射率是蒸發(fā)材料在真空中的折射率,而不是暴露于潮濕空氣中的材料折射率。薄膜吸收的潮氣取代微孔和空隙,造成薄膜的折射率升高。由于薄膜的物理厚度保持不變,這種折射率升高伴有相應(yīng)的光學(xué)厚度的增加,反過(guò)來(lái)造成薄膜光譜特性向長(zhǎng)波方向的漂移。為了減小由膜層內(nèi)微孔的體積和數(shù)量所引起的這種光譜漂移,采用高能離子以將其動(dòng)量傳遞給正在蒸發(fā)的材料原子,從而**增加材料原子在基底表面處凝結(jié)期間的遷移率。 [3]崇川區(qū)本地光學(xué)膜服務(wù)電話平板型偏振片工作的波長(zhǎng)區(qū)域比較窄,但它可以做得很大,抗激光強(qiáng)度也比較高,所以經(jīng)常用在強(qiáng)激光系統(tǒng)中。
?反射膜?是一種光學(xué)材料,主要用于液晶顯示器(LCD)背光模組中,其作用是將透過(guò)導(dǎo)光板漏出的光線反射回去,減少光損失,增加背光亮度。反射膜的反射率通常要求在96%以上,通過(guò)涂布高反射率涂層或鏡面鍍銀后,反射率可達(dá)到97%以上,甚至100%?。反射膜一般可分為兩大類(lèi),一類(lèi)是金屬反射膜,一類(lèi)是全電介質(zhì)反射膜。此外,還有把兩者結(jié)合起來(lái)的金屬電介質(zhì)反射膜。一般金屬都具有較大的消光系數(shù),當(dāng)光束由空氣入射到金屬表面時(shí),進(jìn)入金屬內(nèi)的光振幅迅速衰減,使得進(jìn)入金屬內(nèi)部的光能相應(yīng)減少,而反射光能增加。消光系數(shù)越大,光振幅衰減越迅速,進(jìn)入金屬內(nèi)部的光能越少,反射率越高。人們總是選擇光系數(shù)較大,光學(xué)性質(zhì)較穩(wěn)定的那些金屬作為金屬膜材料。在紫外區(qū)常用的金屬薄材料是鋁,在可見(jiàn)光區(qū)常用鋁和銀,在紅外區(qū)常用金、銀和銅,此外,鉻和鉑也常作一些特種薄膜的膜料。由于鋁、銀、銅等材料在空氣中很容易氧化而降低性能,所以必須用電介質(zhì)膜加以保護(hù)。常用的保護(hù)膜材料有一氧化硅、氟化鎂、二氧化硅、三氧化二鋁等。
光學(xué)薄膜指通過(guò)物理化學(xué)方法在光學(xué)器件表面沉積的膜系,利用光的干涉效應(yīng)改變光學(xué)特性,實(shí)現(xiàn)增透、反射、分光等功能。其應(yīng)用始于20世紀(jì)30年代,現(xiàn)***用于光學(xué)及光電子領(lǐng)域。按功能可分為增透膜、高反膜、濾光膜等類(lèi)型,材料分為金屬膜(如鋁、銀、金)和非金屬膜兩類(lèi),金屬膜常用于反射鏡,非金屬膜因穩(wěn)定性高而應(yīng)用更廣。光學(xué)薄膜通過(guò)控制膜層折射率與厚度實(shí)現(xiàn)光波干涉,單層膜可減少反射光,多層組合可擴(kuò)展低反射率波帶。1961年,三層抗反射膜技術(shù)的提出***提升了寬波帶性能。制造技術(shù)包括熱電阻蒸鍍、電子束蒸發(fā)和濺射法,其中濺射法附著力比較好。隨著光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展,光學(xué)薄膜在通訊、顯示、存儲(chǔ)等領(lǐng)域成為關(guān)鍵組件,如投影設(shè)備、光通訊濾波片等,其技術(shù)進(jìn)步直接影響現(xiàn)代光學(xué)儀器的性能演進(jìn)。常用的是前4種。光學(xué)反射膜用以增加鏡面反射率,常用來(lái)反光、折光和共振腔器件。
偏振分光膜是利用光斜入射時(shí)薄膜的偏振效應(yīng)制成的。偏振分光膜可以分成棱鏡型和平板型兩種。棱鏡型偏振膜利用布儒斯特角入射時(shí)界面的偏振效應(yīng)(見(jiàn)光在分界面上的折射和反射)。當(dāng)光束總是以布儒斯特角入射到兩種材料界面時(shí),則不論薄膜層數(shù)有多少,其水平方向振動(dòng)的反射光總為零,而垂直分量振動(dòng)的光則隨薄膜層數(shù)的增加而增加,只要層數(shù)足夠多,就可以實(shí)現(xiàn)透過(guò)光束基本是平行方向振動(dòng)的光,而反射光束基本上是垂直方向振動(dòng)的光,從而達(dá)到偏振分光的目的,由于由空氣入射不可能達(dá)到兩種薄膜材料界面上的布儒斯特角,所以薄膜必須鍍?cè)诶忡R上,這時(shí)入射介質(zhì)不是空氣而是玻璃光學(xué)保護(hù)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(qiáng)度或穩(wěn)定性,改進(jìn)光學(xué)性質(zhì)。如東智能光學(xué)膜操作
光強(qiáng)分光膜是按照一定的光強(qiáng)比把光束分成兩部分的薄膜,這種薄膜有時(shí)考慮某一波長(zhǎng),叫做單色分光膜;連云港品牌光學(xué)膜按需定制
需要指出的是,金屬電介質(zhì)反射膜增加了某一波長(zhǎng)(或者某一波區(qū))的反射率,卻破壞了金屬膜中性反射的特點(diǎn)。全電介質(zhì)反射膜是建立在多光束干涉基礎(chǔ)上的。與增透膜相反,在光學(xué)表面上鍍一層折射率高于基體材料的薄膜,就可以增加光學(xué)表面的反射率。**簡(jiǎn)單的多層反射膜是由高、低折射率的二種材料交替蒸鍍而成的,每層膜的光學(xué)厚度為某一波長(zhǎng)的四分之一。在這種條件下,參加疊加的各界面上的反射光矢量,振動(dòng)方向相同。合成振幅隨著薄膜層數(shù)的增加而增加。圖2給出這種反射膜的反射率隨著層數(shù)而變化的情形。連云港品牌光學(xué)膜按需定制
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