光學薄膜的性質|功能
光學薄膜 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。
光學薄膜是什么
光學薄膜 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質膜層。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 票上的防偽技術,皆能被稱之為光學薄膜技術應用之延伸。倘若沒有光學薄膜技術作為發展基礎,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,制鍍上或涂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具有不同的特性。
一般來說,光學薄膜的生產方式主要分為干法和濕法的生產工藝。所謂的干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,經升華成氣體后附著在一個固體基材的表面上,完成涂布加工。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,就是以干式涂布方式制造的產品。但是在實際量產的考慮下,干式涂布運用的范圍小于濕式涂布。濕式涂布一般的做法是把具有各種功能的成分混合成液態涂料,以不同的加工方式涂布在基材上,然后使液態涂料干燥固化做成產品。
光學薄膜的性質
光學薄膜的直接理論基礎是薄膜光學,它是建立在光的干涉效應基礎上的、論述光在分層介質中傳播行為的一門學科。即便是科學技術日新月異飛速發展的今天,該理論仍可以比較準確地描述光在數十微米層、納米層甚至原子層厚的薄膜中的傳播行為,由此設計出不同波長、不同性能、適應不同要求的光學薄膜元件。
傳統的 光學薄膜 是一類被動的線性光學元件,隨著一些光學性能可調控的主動薄膜材料被引入到光學薄膜的設計和應用中,光學薄膜也突破了傳統的限制,發展為一種既能實現一般被動傳輸功能又可實現對光束主動調控或轉換的功能性光學元件。
隨著科學技術的不斷發展和對光學薄膜需求的不斷加深加廣,薄膜光學也必然會不斷地充實和深化,在多種學科的相互滲透中得到發展并開闊自己的學科內容。除了基本的光學性質之外,現代光學薄膜還涉及到光學薄膜的力學、結構、非線性性質以及光與薄膜作用過程中的光熱、光聲、光電、光伏效應和強激光作用下薄膜的破壞效應,這些問題涉及到更深入更廣泛的科學內容。
光學薄膜的基本功能
光學薄膜Z基本的功能是反射、減反射和光譜調控。依靠反射功能,它可以把光束按不同的要求折轉到空間各個方位;依靠減反射功能,它可以將光束在元件表面或界面的損耗減少到ji致,wan美地實現現代光學儀器和光學系統的設計功能;依靠它的光譜調控功能,實現光學系統中的色度變換,獲得五彩繽紛的顏色世界。
不僅如此,光學薄膜又是光學系統中的偏振調控、相位調控以及光電、光熱和光聲等功能調控元件,光學薄膜的這些功能,在激光技術、光電子技術、光通信技術、光顯示技術和光存儲技術等現代光學技術中得到充分的應用,促進了相關技術和學科的發展。
另一方面,科學技術的不斷發展,不僅對 光學薄膜 提出更多更新的要求,而且提供了源源不斷的技術支撐,這一切又促進了光學薄膜的持續發展。正是學科之間這種相互促進、相互依賴的助推關聯,不斷把光學薄膜學科和技術推向更高更新的發展階段,使其更好地應用于各個科學技術領域,促進了科學技術的不斷發展和人類生活的不斷改善。
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