◆ 光學薄膜可分為“幾何光學和物理光學”,幾何光學是通過光學器件表面形成的幾何狀的介質(zhì)膜層,以使改變光路經(jīng)來實現(xiàn)光束的調(diào)整或再分配作用;物理光學是將自然界中特有的光學材料元素通過納米處理至所需的光學器件表面形成的介質(zhì)膜層,透過介質(zhì)膜層的光學材料元素的特性增強於改變光偏振,透射,反射等功能。◆ 通常光學薄膜的制備條件要求高而精,制備光學薄膜分干式制備法和濕式制備法,干式制備法( 含真空鍍膜:蒸發(fā)鍍,磁控濺鍍,離子鍍等)一般用於物理光學薄膜的制備,濕式制備法(含涂布法, 流延法,熱塑法等)一般用於幾何光學薄膜的制備。光強分光膜是按照一定的光強比把光束分成兩部分的薄膜,這種薄膜有時考慮某一波長,叫做單色分光膜;連云港本地光學膜廠家直銷

光學功能膜由分層介質(zhì)構(gòu)成,通過界面?zhèn)鞑崿F(xiàn)光束調(diào)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(xiàn)顯像功能的關(guān)鍵組件 [1-2]。基礎(chǔ)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(chǔ)理論體系,促成減反射膜等初期產(chǎn)品問世 [1]。2.工業(yè)化應用階段(20世紀30年代-90年代)真空鍍膜技術(shù)突破推動產(chǎn)品實用化,逐步應用于攝影鏡頭、顯微鏡等光學儀器 [1]。如東本地光學膜服務(wù)電話;采用高反射比的反射鏡可使激光器的輸出功率成倍提高;利用光學薄膜可提高硅光電池的效率和穩(wěn)定性。

減反射膜又稱增透膜,它的主要功能是減少或消除透鏡、棱鏡、平面鏡等光學表面的反射光,從而增加這些元件的透光量,減少或消除系統(tǒng)的雜散光。光學薄膜**簡單的增透膜是單層膜,它是鍍在光學零件光學表面上的一層折射率較低的薄膜。當薄膜的折射率低于基體材料的折射率時,兩個界面的反射系數(shù)r1和r2具有 相同的位相變化。如果膜層的光學厚度是某一波長的四分之一,相鄰兩束光的光程差恰好為π,即振動方向相反,疊加的結(jié)果使光學表面對該波長的反射光減少。適當選擇膜層的折射率,使得r1和r2相等,這時光學表面的反射光可以完全消除。
光學功能膜是現(xiàn)代光學儀器和光電子器件的**組件,其通過薄層介質(zhì)實現(xiàn)光束調(diào)控 [1]。主要類型包括偏振片和相位差補償膜,其中偏振片作為液晶顯示器中**昂貴的化學材料之一 [2]。該類產(chǎn)品采用聚酯切片為基材,需滿足高透光率、低霧度等性能要求 [1],生產(chǎn)涉及高分子材料、膜加工、染料、膠粘劑、光學、機械設(shè)備和計算機自動控制等復合技術(shù)領(lǐng)域 [2]。自20世紀30年代應用以來,該技術(shù)歷經(jīng)真空鍍膜設(shè)備革新與光電產(chǎn)業(yè)升級,逐步形成由日本東麗、三菱樹脂、東洋紡,韓國SKC,美國3M等公司主導的高度壟斷市場格局 [1]。棱鏡型偏振膜利用布儒斯特角入射時界面的偏振效應(見光在分界面上的折射和反射)。

金屬反射膜的優(yōu)點是制備工藝簡單,工作的波長范圍寬;缺點是光損大,反射率不可能很高。為了使金屬反射膜的反射率進一步提高,可以在膜的外側(cè)加鍍幾層一定厚度的電介質(zhì)層,組成金屬電介質(zhì)反射膜。需要指出的是,金屬電介質(zhì)射膜增加了某一波長(或者某一波區(qū))的反射率,卻破壞了金屬膜中性反射的特點。全電介質(zhì)反射膜是建立在多光束干涉基礎(chǔ)上的。與增透膜相反,在光學表面上鍍一層折射率高于基體材料的薄膜,就可以增加光學表面的反射率。**簡單的多層反射是由高、低折射率的二種材料交替蒸鍍而成的,每層膜的光學厚度為某一波長的四分一。在這種條件下,參加疊加的各界面上的反射光矢量,振動方向相同。合成振幅隨著薄膜層數(shù)的增加而增加。波長分光膜又叫雙色分光膜,顧名思義它是按波長區(qū)域把光束分成兩部分的薄膜。江蘇智能光學膜廠家直銷
人們總是選擇消光系數(shù)較大,光學性質(zhì)較穩(wěn)定的那些金屬作為金屬膜材料。連云港本地光學膜廠家直銷
熱電阻式、電子槍式和濺射方式。**普通的方式為熱電阻式,是將蒸鍍材料在真空蒸鍍機內(nèi)置於電阻絲或片上,在高真空的情況下,加熱使材料成為蒸氣,直接鍍於鏡片上。由於有許多高熔點的材料,不易使用此種方式使之熔化、蒸鍍。而以電子槍改進此缺點,其方法是以高壓電子束直接打擊材料,由於能量集中可以蒸鍍高熔點的材料。另一方式為濺射方式,是以高壓使惰性氣體離子化,打擊材料使之直接濺射至鏡片,以此方式所作薄漠的附著力比較好連云港本地光學膜廠家直銷
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