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你對光學鍍膜材料的應用原理都了解嗎包含氟化鎂光學鍍膜材料2?

2023-01-30 17:03:10

1、光的波動性 

19世紀60年代,美國物理學家麥克斯韋發(fā)展了電磁理論,指出光是一種電磁波,使波動說發(fā)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,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三者之間的關系為: 

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。為了便于比較,可以按照無線電波、紅外線、可見光、紫外線、X射線和伽瑪射線等的波長(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,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(xiàn)出所具有的特征---干涉、衍射、

鍍膜是用物理或化學的方法在材料表面鍍上一層透明的電解質膜,或鍍一層金屬膜,目的是改變材料表面的反射和透射特性。光學鍍膜是在光學干涉原理,在可見光和紅外線波段范圍內,使反射率在78-98%之間,以達到透光率,光學鍍膜技術一直是光學領域中不可忽略的重要基礎技術。

2、薄膜干涉 

薄膜可以是透明固體、液體或由兩塊玻璃所夾的氣體薄層。氟化鎂光學鍍膜材料入射光經薄膜上表面反射后得第一束光,折射光經薄膜下表面反射,又經上表面折射后得第二束光,這兩束光在薄膜的同側,由同一入射振動分出,是相干光,屬分振幅干涉。若光源為擴展光源(面光源),則只能在兩相干光束的特定重疊區(qū)才能觀察到干涉,故屬定域干涉。對兩表面互相平行的平面薄膜,干涉條紋定域在無窮遠,通常借助于會聚透鏡在其像方焦面內觀察;對楔形薄膜,干涉條紋定域在薄膜附近。 

實驗和理論都證明,只有兩列光波具有一定關系時,氟化鎂光學鍍膜材料廠家才能產生干涉條紋,這些關系稱為相干條件。薄膜的相干條件包括三點: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。

 薄膜干涉兩相干光的光程差公式為: 

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是由于兩束相干光在性質不同的兩個界面(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。薄膜干涉原理廣泛應用于光學表面的檢驗、微小的角度或線度的精密測量、減反射膜和干涉濾光片的制備等。

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