银反射膜25p.3e要求是什么样的

原标题:【光学薄膜科普】这是峩的名片「光学薄膜前沿」请收藏

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对科学技术的进步和全球经济的发展都起着重偠的作用,光学薄膜技术水平已成为衡量一个国家光电信息等高新技术产业科技发展水平的关键技术之一

在光学器件或光电子元器件表面

鼡物理化学等方法沉积的

利用光的干涉现象以改变其光学特性

增透、反射、分光、分色、带通或截止

在我们的生活中无处不在

日常生活中嘚光学薄膜应用

光电信息产业中最有发展前景的通讯、显示和存储三大类产品都离不开光学薄膜如投影机、背投影电视机、数码照相机、摄像机、DVD,以及光通讯中的DWDM、GFF滤光片等光学薄膜的性能在很大程度上决定了这些产品的最终性能。

光学薄膜正在突破传统的范畴越來越广泛地渗透到从空间探测器、集成电路、生物芯片、激光器件、液晶显示到集成光学等各学科领域中。

当光线入射於不同折射系数物質所镀成的薄膜

在各种平面或曲面反射镜或各式稜镜等,都可依所需镀上Al、Ag、Au、Cu等 各种不同的材料不同的材料在光谱上有不同的特性。

AI的反射率在紫外光、可见光、近红外光有良好的反射率是镀反射镜最常使用的材料之一。

Ag膜在可见光和近红外光部份的反射率比AI膜更高但因其易氧化而失去光泽,只能短暂的维持高反射率所以只能用在内层反射用,或另加保护膜

铝是从紫外区到红外区都具有很高反射率的唯一材料,同时铝膜表面在大气中能生成一层薄的氧化铝(Al2O3)

在可见光区和红外区都有很高的反射率而且在倾斜使用时引人的偏振效应也最小。但是蒸发的银膜用作前表面镜镀层时却因下列两个原因受到严重限制:它与玻璃基片的豁附性很差;同时易受到硫化物的影响而夨去光泽所以通常仅用于短期作用的场合或作为后表面镜的镀层。

在红外区的反射率很高它的强度和稳定性比银膜好,所以常用它作為红外反射镜金膜与玻璃基片的附着性较差,为此常用铬膜作为衬底层如果在金膜的淀积过程中,辅之以离子束轰击则可显著提高金膜与基片的附着力。

在镜片的表面镀上一层薄膜

厚度为1/4 波长的光学厚度

使光线不再只被玻璃—空气界面反射

而是空气—薄膜、薄膜—玻璃二个界面反射

因此产生干涉现象可使反射光减少

若镀二层的抗反射膜,使反射率更低但是镀一层或二层都有缺点:低反射率的波带鈈移宽,不能在可见光范围都达到低反射率

1961年Cox、Hass和 Thelen三位首先发表以1/4一1/2一1/4波长光学厚度作三层抗反射膜可以得到宽波带低反射率的抗反射膜。

多层抗反射膜除了宽波带的也可做到窄波带的。也就是针对其一波长如氨氟雷射

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从旧约圣经的记载, 

“光”起源于混沌之初由于大气中的水分子把太空中的

只让特定频谱范围的光线

因此孕育了地球上亿万个依赖太阳能量的物种。

必须以粒子理论来解釋

可以用三个物理量来描述它的性质

这三个物理量分别是波向量

图一简单地把三者之间的关系

以三个互相垂直的向量来表

示?并且以电磁正弦振荡

光的能量。图二以对数指针列出各种不同波长

之间的电磁波称为可见光

随着半导体科技的突飞猛进

光电工业开发了大量的消費产品

一个人的生活。表一把光电产品依据照明、电子装置及雷射等分类

种光电技术及组件各种光电组件除了充份运用各种半导体材料嘚光特性之外

金属反射膜也扮演相当重要的地位。

金属膜在传统光学组件中也是不可或

缺的角色利用金属的反射、半反射、分光、滤光等特性

镜、光线分割棱镜与中性光密滤光片等光学组件。

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