光學元件中,由于元件表面的反射作用而使光能損失,為了減少元件表面的反射損失,常在光學元件表面鍍層透明介質薄膜,這種薄膜就叫增透膜。可以分別從能量守恒的角度對增透膜增加透射的原理給予定性分析,根據菲涅爾公式和折射定律對增透膜增加透射的原理給予定量解釋,利用電動力學的電磁理論對增透膜增加透射的原理給予理論解釋。而在光學鍍膜加工上哪些要注意的呢?當光線進入不同傳遞物質時(如由空氣進入玻璃),大約有5%會被反射掉,在光學瞄準鏡中有許多透鏡和折射鏡,整個加起來可以讓入射光線損失達30%至40%。現代光學透鏡通常都鍍有單層或多層氟化鎂的增透膜,單層增透膜可使反射減少至1.5%,多層增透膜則可讓反射降低至0.25%,所以整個瞄準鏡如果加以適當鍍膜,光線透穿率可達95%。鍍了單層增透膜的鏡片通常是藍紫色或是紅色,鍍多層增透膜的鏡片則呈淡綠色或暗紫色。昊躍光學除了出品天文觀察濾光片還出品太陽光譜模擬濾光片、醫用熒光鏡片、望遠鏡等。廣西OIII濾光片代理
光學鍍膜通常適用于特定的入射角和特定的偏振光,例如S偏振,P偏振或隨機偏振。如果射入鍍膜的光線角度與其設計入射角不同,將導致性能顯著降低,如果入射角度與設計入射角偏差非常大,可能會導致鍍膜功能完全喪失。類似地,使用與設計偏振光不同的偏振光會產生錯誤的結果。光學鍍膜由沉積電介質和金屬材料制作而成,如交替薄膜層中的五氧化二鉭(Ta2O5)和/或氧化鋁(Al2O3)。為使應用中的干涉達到大或小,鍍膜通常具有四分之一波長光學厚度(QWOT)或半波光學厚度(HWOT)。這些薄膜由高折射率和低折射率層交替制成,從而誘發干涉效應。吉林OIII濾光片工廠昊躍光學濾光片的面形。
其主要特點是尺寸可做得相當大。薄膜濾光片,一般透過的波長較長﹐多用做紅外濾光片。后者是在一定片基,用真空鍍膜法交替形成具有一定厚度的高折射率或低折射率的金屬-介質-金屬膜,或全介質膜,構成一種低級次的﹑多級串聯實心干涉儀。膜層的材料﹑厚度和串聯方式的選擇,由所需要的中心波長和透射帶寬λ確定。波長能從紫外到紅外任意波長﹑λ為1~500埃的各種干涉濾光片。金屬-介質膜濾光片的峰值透射率不如全介質膜高,但后者的次峰和旁帶問題較嚴重。薄膜干涉濾光片中還有一種圓形或長條形可變干涉濾光片,適宜于空間天文測量。此外,還有一種雙色濾光片,它與入射光束成45°角放置,能以高而均勻的反射和透射率將光束分解為方向互相垂直的兩種不同顏色的光,適合于多通道多色測光。干涉濾光片一般要求垂直入射,當入射角增大時,向短波方向移動。這個特點在一定范圍內可用來調準中心波長。由于λ和峰值透過率均隨溫度和時間而明顯變化﹐使用窄帶濾光片時必須十分小心。由于大尺寸的均勻膜層難于獲得﹐干涉濾光片的直徑一般都小于50毫米。有人曾用拼合方法獲得大到38厘米見方的干涉濾光片﹐裝在英國口徑1.2米施密特望遠鏡上﹐用于拍攝大面積星云的單色像。
濾光片是用來選取所需輻射波段的光學器件。濾光片的一個共性,就是沒有任何濾光片能讓天體的成像變得更明亮,因為所有的濾光片都會吸收某些波長,從而使物體變得更暗。顏色濾光片是各種顏色的平板玻璃或明膠片,其透射帶寬數百埃,多用在寬帶測光或裝在恒星攝譜儀中,以隔離重疊光譜級次。其主要特點是尺寸可做得相當大。薄膜濾光片一般透過的波長較長,多用做紅外濾光片。后者是在一定片基上的。濾光片是塑料或玻璃片再加入特種染料做成的,紅色濾光片只能讓紅光通過,如此類推。玻璃片的透射率原本與空氣差不多,所有有色光都可以通過,所以是透明的,但是染了染料后,分子結構變化,折射率也發生變化,對某些色光的通過就有變化了。比如一束白光通過藍色濾光片,射出的是一束藍光,而綠光、紅光極少,大多數被濾光片吸收了。昊躍光學濾光片的尺寸。
吸潮情況下低折射率材料SiO2的聚集密度對中心波長的漂移起著主要作用。高折射率材料聚集密度的不同引起的中心波長漂移差別只有1nm左右,而低折射率材料卻有大約3nm的變化。原因在于低折射率材料吸潮后,折射率上升相對于原來折射率的比例很高,相當于光學厚度增加的比例大,導致漂移大。更重要的是,SiO2是作為膜系的間隔層,而間隔層對中心波長漂移的影響是比較大的。綜上所述,用溫度升高薄膜內原來占據空隙的水汽被蒸發導致中心波長短移的理論可以較好地解釋我們實驗得到的數據,并且可以由此推導出我們制備的SiO2的聚集密度大約在0.92~0.95之間。理論分析和工藝條件的分析相吻合。昊躍光學的彩色濾光片。江蘇H-alpha濾光片公司
昊躍光學濾光片的包裝盒。廣西OIII濾光片代理
紫外光的主要性質紫外光在下面兩個方面與可見光不同:1.其短波長可以準確聚焦并且產生非常精細結構(假如采用很高空間相干性的光源)。這可以應用到UV光刻技術中,用來制備微電子裝置,例如,微處理器和芯片。未來微處理器需要更精細的結構,需要EUV區域的光刻技術。目前正在研發EUV光源和其對應的光阻劑。2.其光子能量比很多物體的帶隙能量高。因此,紫外光可以被很多物質吸收,產生的激發過程能引起物質化學結構發生變化(例如,化學鍵斷裂)。這可以用到激光材料加工中(例如,激光刻蝕,脈沖激光沉積,制備光纖布拉格光柵),對水或醫學器件消毒殺菌。UV光會損害人類的皮膚,尤其是UVC光具有殺菌作用。當紫外光與空氣中的微量烴發生相互作用時可以將有機薄層沉積在附近的表面上;這種光污染會降低UV激光光源中非線性晶體的質量。廣西OIII濾光片代理
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