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光学涂料由薄膜层组成,具有干扰效果,提高了光学系统的透射率或反射性能。 光学涂层的性能取决于各层的厚度和不同层的折射率。 精密光学中最常见的涂层类型:透膜(AR)、高反射(镜)、分光镜和过滤膜。 充电膜包括高折射率光学,最大限度地扩散光通量,减少鬼影。 高反射膜的设计可以最大限度地反映在一个波长或广泛范围内的整个波长。 分光镜膜用于将入射光分为已知的透射光和反射光输出.. 滤光片适用于大量工业应用,具体波长为透射反射吸收或衰减光。 爱特蒙特光学公司还可以提供各种定制涂层,以满足任何应用程序的需要。
图1。三层宽带增加了薄膜设计样品。
光学涂料精心设计,用于特定的辐射角和特定的偏振光,如S偏振光P偏振光或随机偏振光。 如果涂层设计的入口光角为0°,但入口光角为45°,则涂层将不会按规定的透射率/反射规范进行。 涂层一般设计为随机偏振光,因此在设计为随机偏振光的涂层中使用S偏振光或P偏振光将再次产生无效规格。
光学涂层是由沉积电介质和金属材料制成的,如薄层TA。2.O。5.5.5.5。和/或AL。2.O。三。在应用中使用的光波长通常为1/4波长光学厚度或半波光学厚度(HWOT)。 这些薄膜由高折射率和低折射率组成,以引起所需的干扰。 请参阅图1关于宽带透明薄膜设计的样本描述。
涂层控制通过光学干扰机制的反射光和透射光。 当两束光束沿同步路径传输并与其相位匹配时,峰值的空间位置也与较大的总振幅相匹配。 当光束为反相位置(180°位移)时,其叠加会导致所有峰值的降低,从而降低组合的振幅。 这些影响被称为建筑性和破坏性干扰。
下面的方程1/4显示了多层膜结构总反射率之间的关系.
Q。
层数。
细胞。
阶段项目。
这一层的光学指南。
N。p.。
复杂的反射率。
T。p.。
这一层的身体厚度。
波长。
θ。p.。
进入射角。
Y。
堆叠的光学指南。
R。
堆叠的反射率。
光的波长和入射角通常是指定的折射率和层厚可以不同的优化性能。 上述任何变化都会影响涂层中光的路径长度,并在光透射过程中改变相位值。 这种效应可以简单地通过单层透膜例子来解释. 当光传输通过系统时,在涂膜任一侧的两个接口指数的变化将反射。 为了尽可能地减少反射,我们希望这两个反射部分在第一个界面重组时相位移动180度。 这种相位差异直接与λ/2位移的正弦波相对应,它可以通过将层的光学厚度设置为λ/4来最好地实现。 请参阅描述此概念的图2。
图2。两个反射光束之间的180°相位移。
折射率不仅影响光路长度(相位),而且影响每个界面的反射特性。 反射率与界面两侧材料的折射率之间的差异密切相关。
必须考虑的最后参数是膜层的射角。 如果射角改变每个楼层的内角和光学路径长度,则会影响反射光束中的相位变化。 S偏振光和P偏振光将从每个界面相互反射,这将导致两种偏振光具有不同的光学性能。 偏振分光计是以此原理为基础的。
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