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)...
光學(xué)鍍膜是指在光學(xué)零件表面上鍍上一層(或多層)金屬(或介質(zhì))薄膜的工藝過程。在光學(xué)零件表面鍍膜的目的是為了達(dá)到減少或增加光的反射、分束、分色、濾光、偏振等要求。常用的鍍膜法有真空鍍膜(物理鍍膜的一種)和化學(xué)鍍膜。 [1鍍膜是用物理或化學(xué)的方法在材料表面鍍上一層透明的電解質(zhì)膜,或鍍一層金屬膜,目的是改變材料表面的反射和透射特性。在可見光和紅外線波段范圍內(nèi),大多數(shù)金屬的反射率都可達(dá)到78%~98%,但不可高于98%。無論是對(duì)于CO2激光,采用銅、鉬、硅、鍺等來制作反射鏡,采用鍺、砷化鎵、硒化鋅作為輸出窗口和透射光學(xué)元件材料,還是對(duì)于YAG激光采用普通光學(xué)玻璃作為反射鏡、輸出鏡和透射光學(xué)元件材料,都...
反射膜光學(xué)薄膜它的功能是增加光學(xué)表面的反射率。反射膜一般可分為兩大類,一類是金屬反射膜,一類是全電介質(zhì)反射膜。此外,還有把兩者結(jié)合起來的金屬電介質(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)部的光振幅迅速衰減,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。人們總是選擇消光系數(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。根據(jù)一定的要求和一定的方式把光束分成兩部分的薄膜。崇川區(qū)本地光學(xué)膜銷售價(jià)格◆ 迄今為止(2013年)常用的光學(xué)薄膜有:高反射膜;減反射膜;濾光膜;濾色膜;增透膜;聚光膜;擴(kuò)散...
減反射膜,又稱增透膜,它的主要功能是減少或消除透鏡、棱鏡、平面鏡等光學(xué)表面的反射光,從而增加這些元件的透光量,減少或消除系統(tǒng)的雜散光。減反射膜是應(yīng)用**廣、產(chǎn)量比較大的一種光學(xué)薄膜,因此,它仍是光學(xué)薄膜技術(shù)中重要的研究課題,研究的重點(diǎn)是尋找新材料,設(shè)計(jì)新膜系,改進(jìn)淀積工藝,使之用**少的層數(shù),**簡(jiǎn)單、**穩(wěn)定的工藝,獲得盡可能高的成品率,達(dá)到**理想的效果。減反射膜是一種應(yīng)用范圍很廣的光學(xué)鍍層,廣泛應(yīng)用于日常生活、工業(yè)、天文學(xué)、***學(xué)、電子等領(lǐng)域。隨著電子工業(yè)和計(jì)算機(jī)的發(fā)展,顯示器防眩防靜電膜和電腦視保屏成為減反射膜新的應(yīng)用領(lǐng)域,具有廣闊的市場(chǎng)前景,它不僅能夠有效提高電池的轉(zhuǎn)化效率,而且能...
圖19.12示出裝配在高真空鍍膜機(jī)基板上的硬件布局。兩個(gè)電子槍源位于基板兩邊,周圍是環(huán)形罩并被擋板覆蓋。離子源位于中間,光控窗口在離子源的前方。圖19.13示出真空室的頂部,真空室里有含6個(gè)圓形夾具的行星系統(tǒng)。夾具用于放置被鍍膜的光學(xué)元件。使用行星系統(tǒng)是保證被蒸發(fā)材料在夾具區(qū)域內(nèi)均勻分布的優(yōu)先方法。夾具繞公共軸旋轉(zhuǎn),同時(shí)繞其自身軸旋轉(zhuǎn)。光控和晶控處于行星驅(qū)動(dòng)機(jī)械裝置的中部,驅(qū)動(dòng)軸遮擋晶控。背面的大開口通向附加的高真空泵?;准訜嵯到y(tǒng)由4個(gè)石英燈組成,真空室的兩邊各兩個(gè)。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)。如東質(zhì)量光學(xué)膜供應(yīng)商金屬反射膜的優(yōu)點(diǎn)是制備工藝簡(jiǎn)...
一般情況下,采用單層增透膜很難達(dá)到理想的增透效果,為了在單波長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)零反射,或在較寬的光譜區(qū)達(dá)到好的增透效果,往往采用雙層、三層甚至更多層數(shù)的減反射膜。圖1的a、b、c分別繪出Kg玻璃表面的單層、雙層和三層增透膜的剩余反射曲線。減反射膜是應(yīng)用**廣、產(chǎn)量比較大的一種光學(xué)薄膜,因此,它至今仍是光學(xué)薄膜技術(shù)中重要的研究課題,研究的重點(diǎn)是尋找新材料,設(shè)計(jì)新膜系,改進(jìn)淀積工藝,使之用**少的層數(shù),**簡(jiǎn)單、**穩(wěn)定的工藝,獲得盡可能高的成品率,達(dá)到**理想的效果。對(duì)激光薄膜來說,減反射膜是激光損傷的薄弱環(huán)節(jié),如何提高它的破壞強(qiáng)度,也是人們**關(guān)心的問題之一。光學(xué)薄膜的應(yīng)用始于20世紀(jì)30年代?,F(xiàn)代,光學(xué)...
光學(xué)鍍膜是指在光學(xué)零件表面上鍍上一層(或多層)金屬(或介質(zhì))薄膜的工藝過程。在光學(xué)零件表面鍍膜的目的是為了達(dá)到減少或增加光的反射、分束、分色、濾光、偏振等要求。常用的鍍膜法有真空鍍膜(物理鍍膜的一種)和化學(xué)鍍膜。 [1鍍膜是用物理或化學(xué)的方法在材料表面鍍上一層透明的電解質(zhì)膜,或鍍一層金屬膜,目的是改變材料表面的反射和透射特性。在可見光和紅外線波段范圍內(nèi),大多數(shù)金屬的反射率都可達(dá)到78%~98%,但不可高于98%。無論是對(duì)于CO2激光,采用銅、鉬、硅、鍺等來制作反射鏡,采用鍺、砷化鎵、硒化鋅作為輸出窗口和透射光學(xué)元件材料,還是對(duì)于YAG激光采用普通光學(xué)玻璃作為反射鏡、輸出鏡和透射光學(xué)元件材料,都...
光學(xué)薄膜指通過物理化學(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、濾光膜等類型,材料分為金屬膜(如鋁、銀、金)和非金屬膜兩類,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...
它可分為增透膜、高反膜、濾光膜、分光膜、偏振與消偏振膜等。光學(xué)薄膜的應(yīng)用始于20世紀(jì)30年代?,F(xiàn)代,光學(xué)薄膜已***用于光學(xué)和光電子技術(shù)領(lǐng)域,制造各種光學(xué)儀器。表面光滑,膜層之間的界面呈幾何分割;膜層的折射率在界面上可以發(fā)生躍變,但在膜層內(nèi)是連續(xù)的;可以是透明介質(zhì),也可以是吸收介質(zhì);可以是法向均勻的,也可以是法向不均勻的。1.利用光線的干涉效應(yīng),當(dāng)光線入射於不同折射系數(shù)物質(zhì)所鍍成的薄膜,產(chǎn)生某種特殊光學(xué)特性。分類:光學(xué)薄膜就其所鍍材料之不同,大體可分為金屬膜和非金屬膜。特別在紫外區(qū),一般電介質(zhì)材料吸收都比較大的情況下,它的優(yōu)越性就更明顯了。海門區(qū)放心選光學(xué)膜銷售價(jià)格帶通濾光片只允許光譜帶中的一...
由于上述原因,鋁膜的應(yīng)用非常***。銀膜在可見光區(qū)和紅外區(qū)都有很高的反射率,而且在傾斜使用時(shí)引人的偏振效應(yīng)也**小。但是蒸發(fā)的銀膜用作前表面鏡鍍層時(shí)卻因下列兩個(gè)原因受到嚴(yán)重限制:它與玻璃基片的豁附性很差;同時(shí)易受到硫化物的影響而失去光澤。曾試圖使用蒸發(fā)的一氧化硅或氟化鎂作為保護(hù)膜,但由于它們與銀的赫附性很差,沒有獲得成功。所以通常*用于短期作用的場(chǎng)合或作為后表面鏡的鍍層。金膜在紅外區(qū)的反射率很高,它的強(qiáng)度和穩(wěn)定性比銀膜好,所以常用它作為紅外反射鏡。金膜與玻璃基片的附著性較差,為此常用鉻膜作為襯底層。如果在金膜的淀積過程中,輔之以離子束轟擊,則可顯著提高金膜與基片的附著力。平板型偏振膜主要是利用...
主要內(nèi)容一類重要的光學(xué)元件。這一領(lǐng)域主要有以下幾方面的內(nèi)容:① 薄膜的光學(xué)性質(zhì)、力學(xué)性質(zhì)以及其他有關(guān)性質(zhì)的研究;② 薄膜的生長(zhǎng)、薄膜的結(jié)構(gòu)以及它們對(duì)薄膜性質(zhì)的影響;③光學(xué)薄膜元件的設(shè)計(jì)、制備及其性能的測(cè)試等?!?光學(xué)薄膜的應(yīng)用無處不在,從眼鏡鍍膜到手機(jī),電腦,電視的液晶顯示再到LED照明等等,它充斥著我們生活的方方面面,并使我們的生活更加豐富多彩?!?光學(xué)薄膜的定義是:涉及光在傳播路徑過程中,附著在光學(xué)器件表面的厚度薄而均勻的介質(zhì)膜層,通過分層介質(zhì)膜層時(shí)的反射、透(折)射和偏振等特性,以達(dá)到我們想要的在某一或是多個(gè)波段范圍內(nèi)的光的全部透過或光的全部反射或是光的偏振分離等各特殊形態(tài)的光。光學(xué)濾光...
它可分為增透膜、高反膜、濾光膜、分光膜、偏振與消偏振膜等。光學(xué)薄膜的應(yīng)用始于20世紀(jì)30年代?,F(xiàn)代,光學(xué)薄膜已***用于光學(xué)和光電子技術(shù)領(lǐng)域,制造各種光學(xué)儀器。表面光滑,膜層之間的界面呈幾何分割;膜層的折射率在界面上可以發(fā)生躍變,但在膜層內(nèi)是連續(xù)的;可以是透明介質(zhì),也可以是吸收介質(zhì);可以是法向均勻的,也可以是法向不均勻的。1.利用光線的干涉效應(yīng),當(dāng)光線入射於不同折射系數(shù)物質(zhì)所鍍成的薄膜,產(chǎn)生某種特殊光學(xué)特性。分類:光學(xué)薄膜就其所鍍材料之不同,大體可分為金屬膜和非金屬膜。原則上說,全電介質(zhì)反射膜的反射率可以無限接近于1,但是薄膜的散射、吸收損耗限制了薄膜反射率的提高。海門區(qū)放心選光學(xué)膜銷售我們已...
金屬反射膜的優(yōu)點(diǎn)是制備工藝簡(jiǎn)單,工作的波長(zhǎng)范圍寬;缺點(diǎn)是光損大,反射率不可能很高。為了使金屬反射膜的反射率進(jìn)一步提高,可以在膜的外側(cè)加鍍幾層一定厚度的電介質(zhì)層,組成金屬電介質(zhì)反射膜。需要指出的是,金屬電介質(zhì)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。原...
光學(xué)鍍膜是指在光學(xué)零件表面上鍍上一層(或多層)金屬(或介質(zhì))薄膜的工藝過程。在光學(xué)零件表面鍍膜的目的是為了達(dá)到減少或增加光的反射、分束、分色、濾光、偏振等要求。常用的鍍膜法有真空鍍膜(物理鍍膜的一種)和化學(xué)鍍膜。 [1鍍膜是用物理或化學(xué)的方法在材料表面鍍上一層透明的電解質(zhì)膜,或鍍一層金屬膜,目的是改變材料表面的反射和透射特性。在可見光和紅外線波段范圍內(nèi),大多數(shù)金屬的反射率都可達(dá)到78%~98%,但不可高于98%。無論是對(duì)于CO2激光,采用銅、鉬、硅、鍺等來制作反射鏡,采用鍺、砷化鎵、硒化鋅作為輸出窗口和透射光學(xué)元件材料,還是對(duì)于YAG激光采用普通光學(xué)玻璃作為反射鏡、輸出鏡和透射光學(xué)元件材料,都...
?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,一類是金屬反射膜,一類是全電介質(zhì)反射膜。此外,還有把兩者結(jié)合起來的金屬電介質(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...
光學(xué)薄膜按應(yīng)用分為反射膜、增透膜、濾光膜、光學(xué)保護(hù)膜、偏振膜、分光膜和位相膜。常用的是前4種。光學(xué)反射膜用以增加鏡面反射率,常用來制**光、折光和共振腔器件。光學(xué)增透膜沉積在光學(xué)元件表面,用以減少表面反射,增加光學(xué)系統(tǒng)透射,又稱減反射膜。光學(xué)濾光膜用來進(jìn)行光譜或其他光性分割,其種類多,結(jié)構(gòu)復(fù)雜。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)。最常見的是金屬鏡面的保護(hù)膜。特別在紫外區(qū),一般電介質(zhì)材料吸收都比較大的情況下,它的優(yōu)越性就更明顯了。通州區(qū)挑選光學(xué)膜操作光學(xué)鍍膜是指在光學(xué)零件表面上鍍上一層(或多層)金屬(或介質(zhì))薄膜的工藝過程。在光學(xué)零件表面鍍膜...
01:21長(zhǎng)步道工業(yè)光學(xué)|鏡頭鏡片的鍍膜工藝居然需要納米級(jí)的工藝光學(xué)零件表面鍍膜后,光在膜層層上多次反射和透射,形成多光束干涉,控制膜層的折射率和厚度,可以得到不同的強(qiáng)度分布,這是干涉鍍膜的基本原理。光學(xué)薄膜在高真空度的鍍膜腔中實(shí)現(xiàn)。常規(guī)鍍膜工藝要求升高基底溫度(通常約為300℃);而較先進(jìn)的技術(shù),如離子輔助沉積(IAD)可在室溫下進(jìn)行。IAD工藝不但生產(chǎn)比常規(guī)鍍膜工藝具有更好物理特性的薄膜,而且可以應(yīng)用于塑料制成的基底。圖19.11展示一個(gè)操作者正在光學(xué)鍍膜機(jī)前。抽真空主系統(tǒng)由兩個(gè)低溫泵組成。電子束蒸發(fā)、IAD沉積、光控、加熱器控制、抽真空控制和自動(dòng)過程控制的控制模塊都在鍍膜機(jī)的前面板上。為...
何謂吸熱膜和反射膜市場(chǎng)上常見的汽車隔熱膜從原理上講分為吸熱膜和反射膜。吸熱膜是利用涂敷在透明聚酯膜表面的吸熱膠吸收紅外線,達(dá)到隔熱的目的,而反射膜是在透明的聚酯膜上濺鍍一層金屬或納米級(jí)陶瓷材料來反射紅外線達(dá)到隔熱目的。吸熱膜和反射膜的區(qū)別吸熱膜的吸熱膠可以將熱能(太陽(yáng)光譜中的紅外線)吸收,但是吸熱膠吸收的熱量很容易達(dá)到飽和,當(dāng)吸熱膠吸收的熱量飽和以后,吸熱膠會(huì)將吸收是熱量重新以遠(yuǎn)紅外的方式輻射到車內(nèi),使人感覺到更加燥熱。而反射膜是將紅外線反射到車外,不存在二次輻射的問題,從而在根本上解決隔熱的問題。實(shí)際應(yīng)用的薄膜要比理想薄膜復(fù)雜得多。通州區(qū)本地光學(xué)膜批量定制圖19.12示出裝配在高真空鍍膜機(jī)基...
平板型偏振膜主要是利用在斜入射時(shí)由電介質(zhì)反射膜兩個(gè)偏振分量的反射帶帶寬的不同而制成的。一般高反射膜,隨著入射角的增大,垂直分量的反射帶寬逐漸增大,而平行分量的帶寬逐漸減少。選擇垂直分量的高反射區(qū)、平行分量的高透過區(qū)為工作區(qū)則可構(gòu)成透過平行分量反射垂直分量的偏振膜,這種偏振膜的入射角一般選擇在基體的布儒斯特角附近。棱鏡型偏振膜工作的波長(zhǎng)范圍比較寬,偏振度也可以做得比較高,但它制備較麻煩,不易做得大,抗激光強(qiáng)度也比較低。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。它的主要功能是分割光譜帶。海安智能光學(xué)膜按需定制光學(xué)功能膜由分層介質(zhì)構(gòu)成,通過界面...
01:21長(zhǎng)步道工業(yè)光學(xué)|鏡頭鏡片的鍍膜工藝居然需要納米級(jí)的工藝光學(xué)零件表面鍍膜后,光在膜層層上多次反射和透射,形成多光束干涉,控制膜層的折射率和厚度,可以得到不同的強(qiáng)度分布,這是干涉鍍膜的基本原理。光學(xué)薄膜在高真空度的鍍膜腔中實(shí)現(xiàn)。常規(guī)鍍膜工藝要求升高基底溫度(通常約為300℃);而較先進(jìn)的技術(shù),如離子輔助沉積(IAD)可在室溫下進(jìn)行。IAD工藝不但生產(chǎn)比常規(guī)鍍膜工藝具有更好物理特性的薄膜,而且可以應(yīng)用于塑料制成的基底。圖19.11展示一個(gè)操作者正在光學(xué)鍍膜機(jī)前。抽真空主系統(tǒng)由兩個(gè)低溫泵組成。電子束蒸發(fā)、IAD沉積、光控、加熱器控制、抽真空控制和自動(dòng)過程控制的控制模塊都在鍍膜機(jī)的前面板上。主...
擴(kuò)散膜擴(kuò)散片(DL系列)是在透明性非常好的PET表面,使用丙烯酸樹脂,精密涂布一層隨機(jī)分散的微米結(jié)構(gòu)的擴(kuò)散粒子,在PET的相對(duì)面再精密涂布一層隨機(jī)分散的微米結(jié)構(gòu)的抗靜電粒子,運(yùn)用在液晶顯示器中,使光線經(jīng)由擴(kuò)散層產(chǎn)生多次折射及繞射,從而起到均光作用,讓光顯示更加均勻柔和。反射膜反射片為在流延法制造時(shí),在PET樹脂中摻雜HR高分子光學(xué)劑及增塑劑,以達(dá)到遮光和高反射效果之膜片,由於在膜片的中間層具有一定的吸收光線,而降低了反射效果。故此,在表面增加一層HR介質(zhì)膜層,達(dá)到更佳的反射效果并具有抗紫外線黃變功能。由薄的分層介質(zhì)構(gòu)成的,通過界面?zhèn)鞑ス馐囊活惞鈱W(xué)介質(zhì)材料。海安質(zhì)量光學(xué)膜銷售光學(xué)薄膜按應(yīng)用分為...
由薄的分層介質(zhì)構(gòu)成的,通過界面?zhèn)鞑ス馐囊活惞鈱W(xué)介質(zhì)材料。光學(xué)薄膜的應(yīng)用始于20世紀(jì)30年代?,F(xiàn)代,光學(xué)薄膜已***用于光學(xué)和光電子技術(shù)領(lǐng)域,制造各種光學(xué)儀器。主要的光學(xué)薄膜器件包括反射膜、減反射膜、偏振膜、干涉濾光片和分光鏡等等。它們?cè)趪?guó)民經(jīng)濟(jì)和**建設(shè)中得到了廣泛的應(yīng)用,獲得了科學(xué)技術(shù)工作者的日益重視。例如采用減反射膜后可使復(fù)雜的光學(xué)鏡頭的光通量損失成十倍地減??;采用高反射比的反射鏡可使激光器的輸出功率成倍提高;利用光學(xué)薄膜可提高硅光電池的效率和穩(wěn)定性。根據(jù)一定的要求和一定的方式把光束分成兩部分的薄膜。如皋放心選光學(xué)膜銷售價(jià)格光電信息產(chǎn)業(yè)中**有發(fā)展前景的通訊、顯示和存儲(chǔ)三大類產(chǎn)品都離不開...
薄膜沉積的傳統(tǒng)方法一直是熱蒸發(fā),或采用電阻加熱蒸發(fā)源或采用電子束蒸發(fā)源。薄膜特性主要決定于沉積原子的能量,傳統(tǒng)蒸發(fā)中原子的能量*約0.1eV。IAD沉積導(dǎo)致電離化蒸汽的直接沉積并且給正在生長(zhǎng)的膜增加活化能,通常為50eV量級(jí)。離子源將束流從離子***指向基底表面和正在生長(zhǎng)的薄膜來改善傳統(tǒng)電子束蒸發(fā)的薄膜特性。薄膜的光學(xué)性質(zhì),如折射率、吸收和激光損傷閾值,主要依賴于膜層的顯微結(jié)構(gòu)。薄膜材料、殘余氣壓和基底溫度都可能影響薄膜的顯微結(jié)構(gòu)。如果蒸發(fā)沉積的原子在基底表面的遷移率低,則薄膜會(huì)含有微孔。當(dāng)薄膜暴露于潮濕的空氣時(shí),這些微孔逐漸被水汽所填充。 [3一般高反射膜,隨著入射角的增大,垂直分量的反射帶...
何謂吸熱膜和反射膜市場(chǎng)上常見的汽車隔熱膜從原理上講分為吸熱膜和反射膜。吸熱膜是利用涂敷在透明聚酯膜表面的吸熱膠吸收紅外線,達(dá)到隔熱的目的,而反射膜是在透明的聚酯膜上濺鍍一層金屬或納米級(jí)陶瓷材料來反射紅外線達(dá)到隔熱目的。吸熱膜和反射膜的區(qū)別吸熱膜的吸熱膠可以將熱能(太陽(yáng)光譜中的紅外線)吸收,但是吸熱膠吸收的熱量很容易達(dá)到飽和,當(dāng)吸熱膠吸收的熱量飽和以后,吸熱膠會(huì)將吸收是熱量重新以遠(yuǎn)紅外的方式輻射到車內(nèi),使人感覺到更加燥熱。而反射膜是將紅外線反射到車外,不存在二次輻射的問題,從而在根本上解決隔熱的問題。在這種情況下,可以用光的干涉理論來研究光學(xué)薄膜的光學(xué)性質(zhì)。蘇州挑選光學(xué)膜操作一般情況下,采用單層...
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,反過來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...
?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,一類是金屬反射膜,一類是全電介質(zhì)反射膜。此外,還有把兩者結(jié)合起來的金屬電介質(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...
在紫外區(qū)常用的金屬薄膜材料是鋁,在可見光區(qū)常用鋁和銀,在紅外區(qū)常用金、銀和銅,此外,鉻和鉑也常用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。金屬反射膜的優(yōu)點(diǎn)是制備工藝簡(jiǎn)單,工作的波長(zhǎng)范圍寬;缺點(diǎn)是光損耗大,反射率不可能很高。為了使金屬反射膜的反射率進(jìn)一步提高,可以在膜的外側(cè)加鍍幾層一定厚度的電介質(zhì)層,組成金屬電介質(zhì)反射膜。圖4和圖5分別給出中性光強(qiáng)分光膜和平板型偏振分光膜的反射光譜曲線。南通放心選光學(xué)膜廠家供應(yīng)高技術(shù)發(fā)展階段(2000年至今)伴隨全球光電產(chǎn)業(yè)升級(jí),產(chǎn)品向高性能化發(fā)...
◆ 光學(xué)薄膜可分為“幾何光學(xué)和物理光學(xué)”,幾何光學(xué)是通過光學(xué)器件表面形成的幾何狀的介質(zhì)膜層,以使改變光路經(jīng)來實(shí)現(xiàn)光束的調(diào)整或再分配作用;物理光學(xué)是將自然界中特有的光學(xué)材料元素通過納米處理至所需的光學(xué)器件表面形成的介質(zhì)膜層,透過介質(zhì)膜層的光學(xué)材料元素的特性增強(qiáng)於改變光偏振,透射,反射等功能?!?通常光學(xué)薄膜的制備條件要求高而精,制備光學(xué)薄膜分干式制備法和濕式制備法,干式制備法( 含真空鍍膜:蒸發(fā)鍍,磁控濺鍍,離子鍍等)一般用於物理光學(xué)薄膜的制備,濕式制備法(含涂布法, 流延法,熱塑法等)一般用於幾何光學(xué)薄膜的制備。主要的光學(xué)薄膜器件包括反射膜、減反射膜、偏振膜、干涉濾光片和分光鏡等等。海門區(qū)挑選...
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)...
2.利用光波干涉原理,在鏡片的表面鍍上一層薄膜,厚度為1/4 波長(zhǎng)的光學(xué)厚度,使光線不再只被玻璃—空氣界面反射,而是空氣—薄膜、薄膜—玻璃二個(gè)界面反射,因此產(chǎn)生干涉現(xiàn)象,可使反射光減少。若鍍二層的抗反射膜,使反射率更低,但是鍍一層或二層都有缺點(diǎn):低反射率的波帶不移寬,不能在可見光范圍都達(dá)到低反射率。1961年Cox、Hass和 Thelen三位首先發(fā)表以1/4一1/2一1/4波長(zhǎng)光學(xué)厚度作三層抗反射膜可以得到寬波帶低反射率的抗反射膜。多層抗反射膜除了寬波帶的,也可做到窄波帶的。也就是針對(duì)其一波長(zhǎng)如氨氟雷射632.8nm波長(zhǎng),要求極高的透射,可使63Z.8nm這一波長(zhǎng)透射率高達(dá)99.8%以上,用...