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时间:2019年12月03日 来源:

    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%)。 另一类是成虚像的光学仪器,如望远镜、显微镜、放大镜等。湖南光学系列五星服务

    稀土元素编辑三十年代出现了新的稀土元素光学玻璃,主要成分是镧、钍、钽的氧化物。稀土元素光学玻璃有很高的折射率,为光学镜头的设计开辟新的可能性。***大孔径镜头中多有镧玻璃。钍玻璃因有放射性,已停止生产。无铅光学玻璃无铅光学玻璃不含铅、砷,以N标志。光学玻璃分类化学成分和光学性质相近的玻璃,在阿贝图上也分布在相邻的位置。阿贝图有一组直线和曲线,将阿贝图分成许多区,将光学玻璃分类;列如冕牌玻璃K5、K7、K10在K区,燧石玻璃F2、F4、F5在F区。玻璃名称中的符号:F**燧石K**冕牌B**硼BA**钡LA**镧N**无铅P**磷光学玻璃的物理参数Vd阿贝数四位有效数字nd折射率七位有效数字Ve四位有效数字ne七位有效数字玻璃的密度.四位有效数字玻璃的透明度.四位有效数字折射率随着温度变化的系数三位有效数字国际玻璃码国际玻璃码用九位数字表示,形式为:**折射率nd小数点后头三位数。下三位数字**阿贝数Vd头三位数,不计小数点。小数点后的三位数**玻璃的密度,不计小数点例如K10玻璃nd=小数点后头三位数=501Vd=头三位数,不计小数点=564密度=。 数字光学系列制造价格只要需要用光的仪器就必须有光学镀膜,是现代光学仪器和各种光学器件的重要组成部分,可从几个nm到μm。

增透膜:假定光线垂直入射在表面上,这时表面的反射光强度与入射光的强度比值(反射率)只决定于相邻介质的折射率的比值:  折射率为1.52的冕牌玻璃每个表面的反射约为4.2%左右.折射率较高的火石玻璃则表面反射更为***。这种表面反射造成了两个严重的后果:光能量损失使象的亮度降低;表面反射光经过多次反射或漫射,有一部分成为杂散光,***也到达象平面使象的衬度降低图象质量,特别是电视、电影摄影镜头等复杂系统都包含了很多个与空气相邻的表面,如不镀上增透膜其性能就会**降低。

    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。 伴随着下游应用领域需求的日益增长,近年来国内光学仪器制造行业市场规模也呈现快速扩张态势。

    光学镀膜材料编辑目前常见的光学镀膜材料有以下几种:1、氟化镁材料特点:无色四方晶系粉末,纯度高,用其制备光学镀膜可提高透过率,不出崩点。2、二氧化硅材料特点:无色透明晶体,熔点高,硬度大,化学稳定性好。纯度高,用其制备高质量Si02镀膜,蒸发状态好,不出现崩点。按使用要求分为紫外、红外及可见光用。3、氧化锆材料特点白色重质结晶态,具有高的折射率和耐高温性能,化学性质稳定,纯度高,用其制备高质量氧化锆镀膜,不出崩点。随着科学技术的不断发展,未来还会有越来越多的新材料,新技术不断涌现。对于CO2激光灯中红外线波段,常用的镀膜材料有氟化钇、氟化镨、锗等;对于YAG激光灯近红外波段或可见光波段,常用的镀膜材料有硫化锌、氟化镁、二氧化钛、氧化锆等。除了高反膜、增透膜之外,还可以镀对某波长增反射、对另一波长增透射的特殊膜。 耐辐照光学玻璃用于制造高能辐照下的光学仪器和窥视窗口。***光学系列

光学薄膜在高真空度的镀膜腔中实现。湖南光学系列五星服务

    光学镀膜基本原理编辑光的干涉在薄膜光学中广泛应用。光学薄膜技术的普遍方法是借助真空溅射的方式在玻璃基板上涂镀薄膜,一般用来控制基板对入射光束的反射率和透过率,以满足不同的需要。为了消除光学零件表面的反射损失,提高成像质量,涂镀一层或多层透明介质膜,称为增透膜或减反射膜。随着激光技术的发展,对膜层的反射率和透过率有不同的要求,促进了多层高反射膜和宽带增透膜的发展。为各种应用需要,利用高反射膜制造偏振反光膜、彩色分光膜、冷光膜和干涉滤光片等。光学零件表面镀膜后,光在膜层层上多次反射和透射,形成多光束干涉,控制膜层的折射率和厚度,可以得到不同的强度分布,这是干涉镀膜的基本原理。镀膜是用物理或化学的方法在材料表面镀上一层透明的电解质膜,或镀一层金属膜,目的是改变材料表面的反射和透射特性。 湖南光学系列五星服务

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