LED光學大講堂:光學鍍膜的那些事兒!
發布時間:2014-12-30 責任編輯:echolady
【導讀】隨著科學技術的發展,光學製造方興未艾,發展迅猛。目前,中國的光學玻璃產量和光學零件產量已近名列第一。光學薄膜是先進光科技中不可缺少的部分,在各個應用領域以及光學係統方麵都發揮著重要作用。本文就來講講光學鍍膜的那些事。
光學薄膜是改變光學零件表麵特征而鍍在光學零件表麵上的一層或多層膜。可以是金屬膜、jiezhimohuozheliangleimodezuhe。guangxuebomoshigezhongxianjinguangdianjishuzhongbukequeshaodeyibufen,tabujinnenggaishanxitongxingneng,erqieshimanzushejimubiaodebiyaoshouduan,guangxuebomodeyingyonglingyushejiguangxuexitongdegegefangmian,baokuojiguangxitong,guangtongxin,guangxianshi,guangchucundeng,zhuyaodeguangxuebomoqijianbaokuofanshemo、減反射膜、偏振膜、幹涉濾光片和分光鏡等等。
一、光學薄膜的定義
由薄的分層介質構成的,通過界麵傳播光束一類光學介質材料,光學薄膜的應用始於20 世紀30年代,光學薄膜已經廣泛用於光學和光電子技術領域,製造各種光學儀器。製備條要求件高而精。
光學薄膜的定義是:涉及光在傳播路徑過程中,附著在光學器件表麵的厚度薄而均勻的介質膜層,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(guang)學(xue)薄(bo)膜(mo)係(xi)指(zhi)在(zai)光(guang)學(xue)元(yuan)件(jian)或(huo)獨(du)立(li)基(ji)板(ban)上(shang),製(zhi)鍍(du)上(shang)或(huo)塗(tu)布(bu)一(yi)層(ceng)或(huo)多(duo)層(ceng)介(jie)電(dian)質(zhi)膜(mo)或(huo)金(jin)屬(shu)膜(mo)或(huo)這(zhe)兩(liang)類(lei)膜(mo)的(de)組(zu)合(he),以(yi)改(gai)變(bian)光(guang)波(bo)之(zhi)傳(chuan)遞(di)特(te)性(xing),包(bao)括(kuo)光(guang)的(de)透(tou)射(she)、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麵之穿透率及反射率,亦可以使不同偏振平麵的光具有不同的特性。
一yi般ban來lai說shuo,光guang學xue薄bo膜mo的de生sheng產chan方fang式shi主zhu要yao分fen為wei幹gan法fa和he濕shi法fa的de生sheng產chan工gong藝yi。所suo謂wei的de幹gan式shi就jiu是shi沒mei有you液ye體ti出chu現xian在zai整zheng個ge加jia工gong過guo程cheng中zhong,例li如ru真zhen空kong蒸zheng鍍du是shi在zai一yi真zhen空kong環huan境jing中zhong,以yi電dian能neng加jia熱re固gu體ti原yuan物wu料liao,經jing升sheng華hua成cheng氣qi體ti後hou附fu著zhe在zai一yi個ge固gu體ti基ji材cai的de表biao麵mian上shang,完wan成cheng塗tu布bu加jia工gong。日ri常chang生sheng活huo中zhong所suo看kan到dao裝zhuang飾shi用yong的de金jin色se、銀(yin)色(se)或(huo)具(ju)金(jin)屬(shu)質(zhi)感(gan)的(de)包(bao)裝(zhuang)膜(mo),就(jiu)是(shi)以(yi)幹(gan)式(shi)塗(tu)布(bu)方(fang)式(shi)製(zhi)造(zao)的(de)產(chan)品(pin)。但(dan)是(shi)在(zai)實(shi)際(ji)量(liang)產(chan)的(de)考(kao)慮(lv)下(xia),幹(gan)式(shi)塗(tu)布(bu)運(yun)用(yong)的(de)範(fan)圍(wei)小(xiao)於(yu)濕(shi)式(shi)塗(tu)布(bu)。濕(shi)式(shi)塗(tu)布(bu)一(yi)般(ban)的(de)做(zuo)法(fa)是(shi)把(ba)具(ju)有(you)各(ge)種(zhong)功(gong)能(neng)的(de)成(cheng)分(fen)混(hun)合(he)成(cheng)液(ye)態(tai)塗(tu)料(liao),以(yi)不(bu)同(tong)的(de)加(jia)工(gong)方(fang)式(shi)塗(tu)布(bu)在(zai)基(ji)材(cai)上(shang),然(ran)後(hou)使(shi)液(ye)態(tai)塗(tu)料(liao)幹(gan)燥(zao)固(gu)化(hua)做(zuo)成(cheng)產(chan)品(pin)。
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,隻是它們的頻率不同。電磁波的波長λ、頻率u和傳播速率V三者之間的關係為:
V=λu
由(you)於(yu)各(ge)種(zhong)頻(pin)率(lv)的(de)電(dian)磁(ci)波(bo)在(zai)真(zhen)空(kong)中(zhong)德(de)傳(chuan)播(bo)速(su)度(du)相(xiang)等(deng),所(suo)以(yi)頻(pin)率(lv)不(bu)同(tong)的(de)電(dian)磁(ci)波(bo),它(ta)們(men)的(de)波(bo)長(chang)也(ye)就(jiu)不(bu)同(tong)。頻(pin)率(lv)高(gao)的(de)波(bo)長(chang)短(duan),頻(pin)率(lv)低(di)的(de)波(bo)長(chang)長(chang)。為(wei)了(le)便(bian)於(yu)比(bi)較(jiao),可(ke)以(yi)按(an)照(zhao)無(wu)線(xian)電(dian)波(bo)、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為長波、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,隻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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2、薄膜幹涉
薄膜可以是透明固體、液ye體ti或huo由you兩liang塊kuai玻bo璃li所suo夾jia的de氣qi體ti薄bo層ceng。入ru射she光guang經jing薄bo膜mo上shang表biao麵mian反fan射she後hou得de第di一yi束shu光guang,折zhe射she光guang經jing薄bo膜mo下xia表biao麵mian反fan射she,又you經jing上shang表biao麵mian折zhe射she後hou得de第di二er束shu光guang,這zhe兩liang束shu光guang在zai薄bo膜mo的de同tong側ce,由you同tong一yi入ru射she振zhen動dong分fen出chu,是shi相xiang幹gan光guang,屬shu分fen振zhen幅fu幹gan涉she。若ruo光guang源yuan為wei擴kuo展zhan光guang源yuan(麵光源),zezhinengzailiangxiangganguangshudetedingzhongdiequcainengguanchadaoganshe,gushudingyuganshe。duiliangbiaomianhuxiangpingxingdepingmianbomo,ganshetiaowendingyuzaiwuqiongyuan,tongchangjiezhuyuhuijutoujingzaiqixiangfangjiaomianneiguancha;對楔形薄膜,幹涉條紋定域在薄膜附近。
實驗和理論都證明,隻有兩列光波具有一定關係時,才能產生幹涉條紋,這些關係稱為相幹條件。薄膜的想幹條件包括三點: 兩束光波的頻率相同; 束光波的震動方向相同; 兩束光波的相位差保持恒定。
薄膜幹涉兩相幹光的光程差公式為:
Δ=ntcos(α) ± λ/2
式中n為薄膜的折射率;t為入射點的薄膜厚度;α為薄膜內的折射角;λ/2是由於兩束相幹光在性質不同的兩個界麵(一個是光疏介質到光密介質,另一個是光密介質到光疏介質)上反射而引起的附加光程差。薄膜幹涉原理廣泛應用於光學表麵的檢驗、微小的角度或線度的精密測量、減反射膜和幹涉濾光片的製備等。
光是由光源中原子或分子的運動狀態發生變化輻射出來的,每個原子或分子每一次發出的光波,隻有短短的一列,持續時間約為10億秒對於兩個獨立的光源來說,產生幹涉的三 getiaojian,tebieshixiangweixiangtonghuoxiangweichahengdingbubianzhegetiaojian,henburongyimanzu,suoyilianggedulideyibanguangyuanshibunenggouchengxiangganguangyuande。bujinruci,jishishitongyigeguangyuanshangbutongbufenfachudeguang,youyutamenshibutongdeyuanzihuofenzisuofachude,yibanyebuhuiganshe。
3、光學薄膜特點分類
主要的光學薄膜器件包括反射膜、減反射膜、偏振膜、ganshelvguangpianhefenguangjingdengdeng,tamenzaiguominjingjiheguofangjianshezhongdedaoguangfandeyingyong,huodelekexuejishugongzuozhederiyizhongshi。lirucaiyongjianfanshemohoukeshifuzadeguangxuejingtoudeguangtongliangsunshichengshibeidejianxiao;采用高反射膜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矽電池的效率和穩定性。
最簡單的光學薄膜模型是表麵光滑、各(ge)向(xiang)同(tong)性(xing)的(de)均(jun)勻(yun)介(jie)質(zhi)膜(mo)層(ceng)。在(zai)這(zhe)種(zhong)情(qing)況(kuang)下(xia),可(ke)以(yi)用(yong)光(guang)的(de)幹(gan)涉(she)理(li)論(lun)來(lai)研(yan)究(jiu)光(guang)學(xue)薄(bo)膜(mo)的(de)光(guang)學(xue)性(xing)質(zhi)。當(dang)一(yi)束(shu)單(dan)色(se)光(guang)平(ping)麵(mian)波(bo)入(ru)射(she)到(dao)光(guang)學(xue)薄(bo)膜(mo)上(shang)時(shi),在(zai)它(ta)的(de)兩(liang)個(ge)表(biao)麵(mian)上(shang)發(fa)生(sheng)多(duo)次(ci)反(fan)射(she)和(he)折(zhe)射(she),反(fan)射(she)光(guang)和(he)折(zhe)射(she)光(guang)的(de)方(fang)向(xiang)有(you)反(fan)射(she)定(ding)律(lv)和(he)折(zhe)射(she)定(ding)律(lv)給(gei)出(chu),反(fan)射(she)光(guang)合(he)折(zhe)射(she)光(guang)的(de)振(zhen)幅(fu)大(da)小(xiao)則(ze)有(you)菲(fei)涅(nie)爾(er)公(gong)式(shi)確(que)定(ding)。
光學薄膜根據其用途分類、特性與應用可分為:反射膜、增透膜/減反射膜、濾光片、偏光片/偏光膜、補償膜/相位差板、配向膜、擴散膜/片、增亮膜/棱鏡片/聚光片、遮光膜/黑白膠等。相關衍生的種類有光學級保護膜、窗膜等。
光學薄膜的特點是:表麵光滑,膜層之間的界麵呈幾何分割;膜層的折射率在界麵上可以發生躍變,但在膜層內是連續的;可以是透明介質,也可以是吸收介質;可以是法向均勻的,也可以是法向不均勻的。實際應用的薄膜要比理想薄膜複雜得多。這是因為:製備時,薄膜的光學性質和物理性質偏離大塊材料,起表麵和界麵是粗糙的,從而導致光束的漫反射;膜層之間的相互滲透形成擴散界麵;由於膜層的生長、結構、應力等原因,形成了薄膜的各種向異性;膜層具有複雜的時間效應。
反(fan)射(she)膜(mo)一(yi)般(ban)可(ke)分(fen)為(wei)兩(liang)類(lei),一(yi)類(lei)是(shi)金(jin)屬(shu)反(fan)射(she)膜(mo),一(yi)類(lei)是(shi)全(quan)電(dian)介(jie)質(zhi)反(fan)射(she)膜(mo)。此(ci)外(wai),還(hai)有(you)將(jiang)兩(liang)者(zhe)結(jie)合(he)的(de)金(jin)屬(shu)電(dian)介(jie)質(zhi)反(fan)射(she)膜(mo),功(gong)能(neng)是(shi)增(zeng)加(jia)光(guang)學(xue)表(biao)麵(mian)的(de)反(fan)射(she)率(lv)。
一(yi)般(ban)金(jin)屬(shu)都(dou)具(ju)有(you)較(jiao)大(da)的(de)消(xiao)光(guang)係(xi)數(shu)。當(dang)光(guang)束(shu)由(you)空(kong)氣(qi)入(ru)射(she)到(dao)金(jin)屬(shu)表(biao)麵(mian)時(shi),進(jin)入(ru)金(jin)屬(shu)內(nei)的(de)光(guang)振(zhen)幅(fu)迅(xun)速(su)衰(shuai)減(jian),使(shi)得(de)進(jin)入(ru)金(jin)屬(shu)內(nei)部(bu)的(de)光(guang)能(neng)相(xiang)應(ying)減(jian)少(shao),而(er)反(fan)射(she)光(guang)能(neng)增(zeng)加(jia)。消(xiao)光(guang)係(xi)數(shu)越(yue)大(da),光(guang)振(zhen)幅(fu)衰(shuai)減(jian)越(yue)迅(xun)速(su),進(jin)入(ru)金(jin)屬(shu)內(nei)部(bu)的(de)光(guang)能(neng)越(yue)少(shao),反(fan)射(she)率(lv)越(yue)高(gao)。人(ren)們(men)總(zong)是(shi)選(xuan)擇(ze)消(xiao)光(guang)係(xi)數(shu)較(jiao)大(da),光(guang)學(xue)性(xing)質(zhi)較(jiao)穩(wen)定(ding)的(de)金(jin)屬(shu)作(zuo)為(wei)金(jin)屬(shu)膜(mo)材(cai)料(liao)。在(zai)紫(zi)外(wai)區(qu)常(chang)用(yong)的(de)金(jin)屬(shu)薄(bo)材(cai)料(liao)是(shi)鋁(lv),在(zai)可(ke)見(jian)光(guang)區(qu)常(chang)用(yong)鋁(lv)和(he)銀(yin),在(zai)紅(hong)外(wai)區(qu)常(chang)用(yong)金(jin)、銀和銅,此外,鉻和鉑也常作一些特種薄膜的膜料。由於鋁、銀、銅等材料在空氣中很容易氧化而降低性能,所以必須用電介質膜加以保護。常用的保護膜材料有一氧化矽、氟化鎂、二氧化矽、三氧化二鋁等。
金屬反射膜的優點是製備工藝簡單,工作的波長範圍寬;quedianshiguangsunda,fanshelvbukenenghengao。weileshijinshufanshemodefanshelvjinyibutigao,keyizaimodewaicejiadujicengyidinghoududedianjiezhiceng,zuchengjinshudianjiezhifanshemo。xuyaozhichudeshi,jinshudianjiezhishemozengjialemouyibochang(或者某一波區)的反射率,卻破壞了金屬膜中性反射的特點。
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