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來源: 發布時間:2025-09-17

光學薄膜指通過物理化學方法在光學器件表面沉積的膜系,利用光的干涉效應改變光學特性,實現增透、反射、分光等功能。其應用始于20世紀30年代,現***用于光學及光電子領域。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,非金屬膜因穩定性高而應用更廣。光學薄膜通過控制膜層折射率與厚度實現光波干涉,單層膜可減少反射光,多層組合可擴展低反射率波帶。1961年,三層抗反射膜技術的提出***提升了寬波帶性能。制造技術包括熱電阻蒸鍍、電子束蒸發和濺射法,其中濺射法附著力比較好。隨著光電產業發展,光學薄膜在通訊、顯示、存儲等領域成為關鍵組件,如投影設備、光通訊濾波片等,其技術進步直接影響現代光學儀器的性能演進。常用的是前4種。光學反射膜用以增加鏡面反射率,常用來反光、折光和共振腔器件。通州區名優光學膜廠家直銷

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我們已經知道透光度與鍍膜的折射率有關,但是卻無關于它的厚度。可是我們若能在鍍膜的厚度上下點功夫,會發現反射光A與反射光B相差 nc×2D 的光程差。如果nc×2D=(N+ 1/2)λ 其中 N= 0,1,2,3,4,5..... λ為光在空氣中的波長則會造成該特定波長的反射光有相消的效應,因此反射光的顏色會改變。例如,鍍膜的厚度若造成綠色光的相消,則反射光會呈現紅色的。市面上許多看似紅色鏡片的望遠鏡都是用這個原理制作的。盡管如此,透射光卻沒有偏紅的現象。通州區名優光學膜廠家直銷常見的是金屬鏡面的保護膜。

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光學薄膜的簡單模型可以用來研究其反射、透射、位相變化和偏振等一般性質。如果要研究光學薄膜的損耗、損傷以及穩定性等特殊性質,簡單模型便無能為力了,這時必須考慮薄膜的結晶構造、體內結構和表面狀態,薄膜的各向異性和不均勻性,薄膜的化學成分、表面污染和界面擴散等等。考慮到這些因素后,那就不僅要考慮它的光學性質,還要研究它的物理性質、化學性質、力學性質和表面性質,以及各種性質之間的滲透和影響。因此光學薄膜的研究就躍出光學范疇而成為物理、化學、固體和表面物理的邊緣學科。

原則上說,全電介質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。迄今為止,質量激光反射膜的反射率雖然已超過99.9%,但有一些工作還要求它的反射率繼續提高。應用于強激光系統的反射膜,則更強調它的抗激光強度,圍繞提高這類薄膜的抗激光強度所開展的工作,使這類薄膜的研究更加深入。干涉濾光片是種類**多、結構復雜的一類光學薄膜。它的主要功能是分割光譜帶。最常見的干涉濾光片是截止濾光片和帶通濾光片。截止濾光片可以把所考慮的光譜區分成兩部分,一部分不允許光通過(稱為截止區),另一部分要求光充分通過(稱為帶通區)。按照通帶在光譜區的位置又可分為長波通和短波通二種,它們**簡單的結構分別為,這里H、L分別表示厚的高、低折射率層,m為周期數。具有以上結構的膜系稱為對稱周期膜系。如果所考慮的光譜區很寬或通帶透過率的波紋要求很高,膜系結構會更加復雜。人們總是選擇消光系數較大,光學性質較穩定的那些金屬作為金屬膜材料。

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光學功能膜由分層介質構成,通過界面傳播實現光束調控,包括偏振片和相位差補償膜。其中偏振片通過選擇性透過特定偏振方向光波,相位差補償膜則用于修正光程差,二者是液晶顯示器實現顯像功能的關鍵組件 [1-2]。基礎研究階段(19世紀初-20世紀初)德國、美國科學家建立光學薄膜基礎理論體系,促成減反射膜等初期產品問世 [1]。2.工業化應用階段(20世紀30年代-90年代)真空鍍膜技術突破推動產品實用化,逐步應用于攝影鏡頭、顯微鏡等光學儀器 [1]。金屬反射膜的優點是制備工藝簡單,工作的波長范圍寬;缺點是光損耗大,反射率不可能很高。海安挑選光學膜廠家直銷

偏振分光膜是利用光斜入射時薄膜的偏振效應制成的。通州區名優光學膜廠家直銷

**簡單的光學薄膜模型是表面光滑、各向同性的均勻介質薄層。在這種情況下,可以用光的干涉理論來研究光學薄膜的光學性質。當一束單色平面波入射到光學薄膜上時,在它的兩個表面上發生多次反射和折射,反射光和折射光的方向由反射定律和折射定律給出,反射光和折射光的振幅大小則由菲涅耳公式確定(見光在分界面上的折射和反射)。光學薄膜的特點是: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生躍變,但在膜層內是連續的;可以是透明介質,也可以是吸收介質;可以是法向均勻的,也可以是法向不均勻的。實際應用的薄膜要比理想薄膜復雜得多。這是因為:制備時,薄膜的光學性質和物理性質偏離大塊材料,其表面和界面是粗糙的,從而導致光束的漫散射;膜層之間的相互滲透形成擴散界面;由于膜層的生長、結構、應力等原因,形成了薄膜的各向異性;膜層具有復雜的時間效應。通州區名優光學膜廠家直銷

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