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隨著科技技術的發展和經濟全鎢鋼銑刀球 化,當今人類已進入知識經濟社會和信息社會。並且伴隨“中國制造”的發展,光學制造在中國大陸的土地上方興未艾,發展迅猛異常。中國光學制造已經開始在國 際經濟舞台上有了重要的地位,中國的光學玻璃産量和光學零件産量已近名列第一。光學薄膜是改變光學零件表面特征而鍍在光學零件表面上的一層或多層膜。可以 是金屬膜、介質膜或這兩類膜的組合。光學薄膜是各種先進光電技術中不可缺少的一部分,它不僅能改善系統性能,而且是滿足設計目標的必要手段,光學薄膜的應 用領域設及光學系統的各個方面,包括激光系統,光通信,光顯示,光儲存等,主要的光學薄膜器件包括反射膜、減反射膜、偏振膜、幹涉濾光片和分光鏡等等。它 們在國民經濟和國防建設中得到了廣泛的應用,獲得了科學技術工作者的日益重視。
目前,光學鍍膜材料常用品種已達60余種,而且其品種、應用功能還在不斷被開發。近年來以發展到了金屬膜系,當金、銀、銅和鋁的厚度爲7~20um 時,其對可見光的透射率爲50%,而紅外光透射率小于10%,這種薄膜已成功地應用于阿波羅宇宙飛船的面板,用于透過部分可見光,而反射幾乎全部的紅外光 以進行熱控制。以下本文主要介紹光學薄膜的特性原理及分類。
一、光學薄膜的定義
由薄的分層介質構成的,通過界面傳播光束一類光學介質材料,光學薄膜的應用始于20世紀30年代,光學薄膜已經鍍膜代工廣泛用于光學和光電子技術領域,制造各種光學儀器。制備條要求件高而精。
光學薄膜的定義是:涉及光在傳播路徑過程中,附著在光學器件表面的厚度薄而均勻的介電漿設備質膜層,通過分層介質膜層時的反射、透(折)射和偏振等特性,以達到我們想要的在某一或是多個波段範圍內的光的全部透過AP Plasma或光的全部反射或偏振分離等各特殊形態的光。
光學薄膜在我們的生活中無處不在,從精密及光學設備、顯示器設備到日常生活中的光學薄膜應用;比方說,平時戴的眼鏡、數碼相機、各式家電用品,或者是 鈔票上的防僞技術,皆能被稱之爲光學薄膜技術應用之延伸。倘若沒有光學薄膜技術作爲發展基礎,近代光電、通訊或是鐳射技術將無法有所進展,這也顯示出光學 薄膜技術研究發展的重要性。
光學薄膜系指在光學元件或獨立基板上,制鍍上或塗布一層或多層介電質膜或金屬膜或這兩類膜的組合,以改變光波之傳遞特性,包括光的透射、反射、吸收、散射、偏振及相位改變。故經由適當設計可以調變不同波段元件表面之穿透率及反射率,亦可以使不同偏振平面的光電源供應器具有不同的特性。
一般來說,光學薄膜的生産方式主要分爲幹法和濕法的生産工藝。所謂的幹式就是沒有液體出現在整個加工過程中,例如真空蒸鍍是在一真空環境中,以電能加 熱固體原物料,經升華成氣體後附著在一個固體基材的表面上,完成塗布加工。日常生活中所看到裝飾用的金色、銀色或具金屬質感的包裝膜,就是以幹式塗布方式 制造的産品。但是在實際量産的考慮下,幹式塗布運用的範圍小于濕式塗布。濕式塗布一般的做法是把具有各種功能的成分混合成液態塗料,以不同的加工方式塗布 在基材上,然後使液態塗料幹燥固化做成産品。
二、薄膜幹涉原理
1、光的波動性
19世紀60年代,美國物理學家麥克斯韋發展了電磁理論,指出光是一種電磁波,使波動說發展到了相當完美電漿鍍膜的地步。
由光的波粒二象性可知,光同無線電波、X射線、?射線一樣都是電磁波,只是它們的頻率不同。電磁波的波長λ、頻率u和傳播速率V三者之間的關系爲:
V=λu
由于各種頻率的電磁波在真空中德傳播速度相等,所以頻率不同的電磁波,它們的波長也就不同。頻率高的波長短,頻率低的波長長。爲了便于比較,可以按照 無線電波、紅外線、可見光、紫外線、X射線和?射線等的波長(或頻率)的大小,把它們依次排成一個譜,這個譜叫電磁波譜。
在電磁波譜中,波長最長的是無線電波,無線電波又因波長的不同而分爲長波、中波、短波、超短波和微波等。其次是紅外線、可見光和紫外線,這三部分合稱 光輻射。在所有的電磁波中,只有可見光可以被人眼所看到。可見光的波長約在0。76微米到0。40微米之間,僅占電磁波譜中很小的一部分。再次是X射線。 波長最短的電磁波是y射線。
光既然是一種電磁波,所以在傳播過程中,應該變現出所具有的特征-----幹涉、衍射、偏振等現象。
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