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时间:2020年10月15日 来源:

    光学玻璃镀膜的分类:玻璃作为一种较古老的材料,不但能用于建筑、艺术领域,现在还经常用在医疗、仪表等方面。不同种类的玻璃有着不同的特性,在使用时必须要注意。然而大部分人对于玻璃不够了解,经常造成一些误会与麻烦。我们将在本篇文章中分析光学玻璃有哪些不同种类,介绍玻璃表面有几种镀膜方法。一、光学玻璃有哪些不同种类1.无色光学玻璃对光学常数有特定要求,具有可见区高透过、无选择吸收着色等特点。按阿贝数大小分为冕类和火石类玻璃,各类又按折射率高低分为若干种,并按折射率大小依次排列。多用作望远镜、显微镜、照相机等的透镜、棱镜、反射镜等。2.防辐照光学玻璃对高能辐照有较大的吸收能力,有高铅玻璃和CaO-B2O2系统玻璃,前者可防止γ射线和X射线辐照,后者可吸收慢中子和热中子,主要用于核工业、医学领域等作为屏蔽和窥视窗口材料。 光学玻璃镀膜目的是改变材料表面的反射和透射特性。湖南口碑好光学系列推荐企业

光学玻璃:

用于光学领域  能改变光的传播方向,并能改变紫外光、可见光或红外光的相对光谱分布的玻璃。可以从广义和狭义两方面来进行讨论.

狭义的光学玻璃是指无色光学玻璃;

广义的光学玻璃还包括有色光学玻璃、激光玻璃、石英光学玻璃、抗辐射玻璃、紫外红外光学玻璃、纤维光学玻璃、声光玻璃、磁光玻璃和光变色玻璃。光学玻璃可用于制造光学仪器中的透镜、棱镜、反射镜及窗口等。

由光学玻璃构成的部件是光学仪器中的关键性的元件。 应用于光学仪器中的透镜棱镜等. 性能优良光学系列质量材质上乘把一束光分为两部分的器件称为分光镜。

    在镀膜操作的时候,在沉积过程中,每一层的厚度均由光学或石英晶体监控。这两种技术各有各的优缺点,这里不作讨论。它们的共同点是材料蒸发时,它们均在真空中使用,因而,折射率是蒸发材料在真空中的折射率,而不是暴露于潮湿空气中的材料折射率。薄膜吸收的潮气取代微孔和空隙,造成薄膜的折射率升高。由于薄膜的物理厚度保持不变,这种折射率升高伴有相应的光学厚度的增加,反过来造成薄膜光谱特性向长波方向的漂移。为了减小由膜层内微孔的体积和数量所引起的这种光谱漂移,采用高能离子以将其动量传递给正在蒸发的材料原子,从而增加材料原子在基底表面处凝结期间的迁移率。这是目前为止比较成熟的光学玻璃镀膜工艺。根据电磁学的基本理论里,提到对于不同介质的透射与反射。

    镀膜的厚度编辑我们已经知道透光度与镀膜的折射率有关,但是却无关于它的厚度。可是我们若能在镀膜的厚度上下点功夫,会发现反射光A与反射光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为光在空气中的波长则会造成该特定波长的反射光有相消的效应,因此反射光的颜色会改变。例如,镀膜的厚度若造成绿色光的相消,则反射光会呈现红色的。市面上许多看似红色镜片的望远镜都是用这个原理制作的。尽管如此,透射光却没有偏红的现象。在许多复杂的光学系统里,反射光的是十分重要的功课。因此一组镜片之间,会利用不同的镀膜厚度来消去不同频率的反射光。所以越高级的光学系统,发现反射光的颜色也会越多。所以,可能通过镀膜厚度的变化来调整光的反射。 由光学玻璃构成的部件是光学仪器中的关键性元件。

    二、高度的透明性光学系统成象的亮度和玻璃透明度成比例关系。光学玻璃对某一波长光线的透明度以光吸收系数Kλ表示。光线通过一系列棱镜和透镜后,其能量部分损耗于光学零件的界面反射而另一部分为介质(玻璃)本身所吸收。前者随玻璃折射率的增加而增加,对高折射率玻璃此值甚大,如对重燧玻璃一个表面光反射损耗约6%左右。因此对于包含多片薄透镜的光学系统,提高透过率的主要途径在于减少透镜表面的反射损耗,如涂敷表面增透膜层等。而对于大尺寸的光学零件如天文望远镜的物镜等,由于其厚度较大,光学系统的透过率主要决定于玻璃本身的光吸收系数。通过提高玻璃原料的纯度以及在从配料到熔炼的整个过程中防止任何着色性杂质混入,一般可以使玻璃的光吸收系数小于(即厚度为1厘米的玻璃对光透过率大于99%)。 光学仪器的发展和现代光学的应用。广东光学系列质量材质上乘

光学玻璃对光学常数有特定要求,具有可见区高透过、无选择吸收着色等特点。湖南口碑好光学系列推荐企业

    在可见光及红外波段内,银膜的反射率是所有已知材料中比较高的。在可见光区和红外区,反射率分别达到95%和99%左右。但是,银膜的附着力差,机械强度和化学稳定性差,所以主要用于短期使用的零件。银膜在紫外区的反射率很低,在波长400nm开始下降,到320nm附近降到4%左右。当银膜暴露于空气中时反射率会逐渐降低,主要原因是表面形成的氧化银(AgO、Ag2O3)和硫化银,因此要在银膜上镀保护膜。比较好的制备工艺与铝的相似,即高真空、快速蒸发、低的基板温度。降低薄膜反射率的一个重要因素是散射。造成散射损耗的原因是多种多样的,薄膜的成核和生长机理引起膜层微观结构的不均匀,从而会产生散射,借助于电子显微镜观察多层膜断面的微观结构,其呈现非常明显的柱状,膜层内部充满空隙,而面变得凹凸不平。此外,基片表面的粗糙度及其缺点,还有蒸发源喷溅的粒子、膜层中的微尘、裂纹和***等因素相互交叉构成复杂的散射模型。总的来说我们可以把散射归结为二类,即体积散射和表面散射。 湖南口碑好光学系列推荐企业

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