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时间:2019年12月30日 来源:

    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。 光学镀膜具有很好的牢固性、稳定性,成本低,不增加材料的体积和重量,因此是改变光学参数的优先方法。江苏光学系列服务放心可靠

    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。 数字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。

抗辐射玻璃 是广义光学玻璃的一种。包括防辐射玻璃和耐辐射玻璃。光学玻璃防辐射玻璃主要是对 γ射线和X射线有较大吸收能力的玻璃。当γ射线或X射线进入防护玻璃时,由于玻璃内部产生光电效应、生成正负电子对,同时产生激发态和自由态电子,使射入的 γ射线或X射线能量减小,穿透力下降,起到了防护作用。当防辐射玻璃的密度增加时,屏蔽能力也相应增加。防γ射线的玻璃的密度通常不小于4.5g/cm。

耐辐射光学玻璃主要指在γ射线作用下不易着色的光学玻璃。耐辐射光学玻璃牌号的命名,仍根据光学玻璃牌号,注明能耐辐射的伦琴数

普通玻璃受高能射线辐射后产生自由电子,它与玻璃内部的缺位结合,形成色心。同时也可使原子核移位,破坏了正常的结构,也产生色心,使玻璃着色。耐辐射光学玻璃中引入了CeO2,在高能γ射线辐照后,由于式①式①,能俘获电子,不使玻璃内部产生色心,且因Ce和Ce的吸收带在紫外区。当CeO2含量过高时,在紫外、红外的吸收带延伸到可见光区,使可见光的蓝**域吸收增加,导致玻璃呈黄色。同时,也会因玻璃中其他成分的影响而加深颜色,所以CeO2的含量不能太高,在K509中CeO2的含量约为0.4%~0.5%,在K709中CeO2约为1%。

    产品介绍编辑光学玻璃用于制造光学仪器或机械系统的透镜、棱镜、反射镜、窗口等的玻璃材料。包括无色光学玻璃(通常简称光学玻璃)、有色光学玻璃、耐辐射光学玻璃、防辐射玻璃和光学石英玻璃等。光学玻璃具有高度的透明性、化学及物理学(结构和性能)上的高度均匀性,具有特定和精确的光学常数。它可分为硅酸盐、硼酸盐、磷酸盐、氟化物和硫系化合物系列。品种繁多,主要按他们在折射率(nD)-阿贝值(VD)图中的位置来分类。传统上nD>,VD>50和nD<,VD>55的各类玻璃定为冕(K)玻璃,其余各类玻璃定为火石(F)玻璃。冕玻璃一般作凸透镜,火石玻璃作凹透镜。通常冕玻璃属于含碱硼硅酸盐体系,轻冕玻璃属于铝硅酸盐体系,重冕玻璃及钡火石玻璃属于无碱硼硅酸盐体系,绝大部分的火石玻璃属于铅钾硅酸盐体系。随着光学玻璃的应用领域不断拓宽,其品种在不断扩大,其组成中几乎包括周期表中的所有元素。 光学仪器是能够产生光波并显示图像,或接收光波并分析、确定其若干性质的一类仪器。

色散分类编辑按色散又分为两类:色散较小的为冕类(K),色散较大的为火石类(F)。①冕类光学玻璃 分为氟冕(FK)、轻冕(QK)、磷冕(PK)、重磷冕 (ZPK)、冕(K)、重冕(ZK)、钡冕(BaK)、镧冕(LaK)、钛冕(TiK)和特冕(TK)等。②火石类光学玻璃 分为轻火石(QF)、火石(F)、重火石(ZF)、钡火石(BaF)、重钡火石 (ZBaF)、镧火石(LaF)、重镧火石(ZLaF)、钛火石(TiF)、冕火石(KF)和特种火石(TF)等。它们在折射率nd与色散系数v的关系图像(见图)中分布在不同的领域。


不同应用时输出镜有不同透过率的要求,因此必须采用光学镀膜方法。重庆正规光学系列质量材质上乘

光学镀膜是指在光学零件表面上镀上一层(或多层)金属(或介质)薄膜的工艺过程。江苏光学系列服务放心可靠

    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。 江苏光学系列服务放心可靠

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