天津销售光学系列

时间:2019年12月15日 来源:

    反射膜反射膜是用于把入射光能量大部分或几乎全部反射的光学元件。在有些光学系统中,要求光学元件具有较高的反射本领,例如,激光器的反射镜要求对某种频率的单色光的反射率在90%以上。为了增强反射能量,常在玻璃表面镀一层高反射率的透明薄膜,利用其上下表面反射光的光程差满足干涉相长的条件,使反射光增强。金属膜有很高的反射率,吸收率也较高,而介质膜的不但反射率可以较高,还有较小的吸收率。铝是***从紫外到红外(~30μm)具有很高反射率的材料。大约在波长μm处反射率出现一极小值,其值为86%。铝膜对基板的附着力比较强、机械强度和化学稳定性也比较好,所以***用作反射膜。新沉积的铝膜暴露于常温大气后,表面立即形成一层非晶的高透明的Al2O3膜,短时间内氧化物迅速生长到15~20.,然后缓慢生长,一个月后达到50左右。对缓慢蒸发的铝膜,氧化物的厚度可以达到90.以上。氧化物的存在使铝膜的反射率下降,特别是波长小于200nm的区域,为此要用MgF2膜作保护层。在可见光区,通常用SiO作为初始材料,蒸发得到硅的氧化物薄膜作为Al膜的保护膜。比较好的制备铝膜的条件:高纯铝();高真空中快速蒸发(50~100nm/s);基板温度低于50℃。 防辐照光学玻璃主要用于核工业、医学领域等作为屏蔽和窥视窗口材料。天津销售光学系列

    在现代的科技应用方面,光学镀膜的主要可被镀制在光学玻璃、塑料、光纤、晶体等各种材料表面上。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到几十、上百个μm。光学镀膜具有很好的牢固性、光学稳定性,成本比较低,几乎不增加材料的体积和重量,因此是改变系统光学参数的优先方法,单层减反膜是应用非常***的薄膜,也是**简单的膜系。考虑垂直入射的情况,即i=0,并令这时基片表面反射率完全被消除。在入射介质为空气的情况下,n0=1,则在可见光区使用得**普遍的是折射率为。理想的增透膜的折射率为,但是至今能利用的薄膜的比较低折射率是(氯化镁)。这虽然不很理想但也得到了相当的改进。当ns=,nf=,n0=,由式(3)可得比较低反射率为,即镀单层氟化镁后中心波长的反射率从,整个可见光区平均反射率约为。显然,愈是接近于满足式(4)的条件的玻璃,中心波长增透效果愈***。以可见光的中心波长为550nm设计的时候,那么对于紫光波段和红光波段的光波长,光学厚度不是四份之一波长,也就偏离了反射抵消的条件,会有略高的反射。 湖南**光学系列客户至上有色光学玻璃又称滤光玻璃,主要用于制造滤光器。

光学分类编辑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。按阿贝无色光学玻璃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。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。耐辐照光学玻璃在一定的γ射线、X射线辐照下,可见区透过率变化较少,品种和牌号与无色光学玻璃相同,用于制造高能辐照下的光学仪器和窥视窗口。

    光光学玻璃的前景:光学玻璃是光电技术产业的基础和重要组成部分。特别是在20世纪90年代以后,随着光学与电子信息科学、新材料科学的不断融合,作为光电子基础材料的光学玻璃在光传输、光储存和光电显示三大领域的应用更是突飞猛进,成为社会信息化尤其是光电信息技术发展的基础条件之一。随着国内经济持续、稳定发展,中国光学玻璃制造行业发展迅猛。根据国家统计局数据显示,2010年,光学玻璃制造行业规模以上企业数量达246家,行业全年实现销售收入为,同比增长,同比增长,同比增长。由于光学玻璃制造行业以国内销售为主,金融危机对其影响相对较小,行业依然表现出较好的增长势头。因此现阶段投资光学玻璃的行业前景是非常被看好的。具有非常大的发展前途。 在我国光学仪器市场上,跨国企业的进入与成功已成为不可争辩的事。

    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。 常见的光学镀膜材料有以下几种:氟化镁、二氧化硅、氧化锆。重庆通用光学系列量大从优

紫外和红外光学玻璃用作紫外、红外光学仪器或用作窗口材料。天津销售光学系列

    薄膜沉积的传统方法一直是热蒸发,或采用电阻加热蒸发源或采用电子束蒸发源。薄膜特性主要决定于沉积原子的能量,传统蒸发中原子的能量*约。IAD沉积导致电离化蒸汽的直接沉积并且给正在生长的膜增加活化能,通常为50eV量级。离子源将束流从离子指向基底表面和正在生长的薄膜来改善传统电子束蒸发的薄膜特性。薄膜的光学性质,如折射率、吸收和激光损伤阈值,主要依赖于膜层的显微结构。薄膜材料、残余气压和基底温度都可能影响薄膜的显微结构。如果蒸发沉积的原子在基底表面的迁移率低,则薄膜会含有微孔。当薄膜暴露于潮湿的空气时,这些微孔逐渐被水汽所填充填充密度定义为薄膜固体部分的体积与薄膜的总体积(包括空隙和微孔)之比。对于光学薄膜,填充密度通常为~,大部分为~,很少达到。小于l的填充密度使所蒸发材料的折射率低于其块料的折射率。 天津销售光学系列

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