Kā pārklāt optiskās plēves ar PVD vakuuma pārklājuma mašīnu
Oct 10, 2018| Optiskais pārklājums
1. Uz grīdas noturīga plēve (cieta plēve)
Objektīvs, kas izgatavots no neorganiskiem vai organiskiem materiāliem, ikdienā tiek nēsāts un saskrāpēt uz lēcas virsmas, jo tā ir berze ar putekļiem vai granti (silīcija dioksīds). Salīdzinot ar stiklu, organisko materiālu cietība ir relatīvi zema, visticamāk, radīs skrambas. Ar mikroskopu mēs varam novērot, ka skrāpējumi uz lēcas virsmas galvenokārt tiek sadalīti divos veidos. Viens no tiem ir skrāpējumi, ko izraisa smilts un grants, kas ir sekla un maza. Cits ir skrāpējums, ko rada lielāki smilšu graudi, dziļi un raupji ap malām, kas centrā var ietekmēt redzi.
(1) tehniskās īpašības
1) pirmās paaudzes pretnodiluma plēves tehnoloģija
Anti-nodiluma plēve sākās 70. gadu sākumā, kad tika uzskatīts, ka stikla lēcas ir grūti sasmalcinātas to augstās cietības dēļ, un organiskās lēcas ir pārāk mīkstas, lai tās varētu valkāt. Tādēļ kvarca materiāls tiek uzklāts uz organiskās lēcas virsmas vakuuma apstākļos, lai izveidotu ļoti cietu pretnodiluma plēvi. Tomēr, sakarā ar neatbilstību starp termiskās izplešanās koeficientu un substrāta materiālu, ir viegli noņemt plēvi un padarīt trauslu plēves slāni, tādēļ pretnodiluma iedarbība nav ideāla.
2) otrās paaudzes pretnodiluma plēves tehnoloģija
Pēc 1980. gadiem pētnieki teorētiski konstatēja, ka nodiluma mehānisms ir saistīts ne tikai ar cietību, bet arī tas, ka plēves slāņa materiālam ir divkāršas "cietības / deformācijas" īpašības, tas ir, dažiem materiāliem ir augstāka cietība, bet mazāka deformācija, bet dažiem materiāliem ir zemāka cietība, bet lielāka deformācija. Otrās paaudzes pretnodilumizturīgo plēvju tehnoloģija ir tāda, ka organisko lēcu virsmas iegremdēšanas procesā ir augsta cietība, nevis trauslās izolācijas materiāls.
3) trešās paaudzes pretnodiluma plēves tehnoloģija
Trešās paaudzes pretnodilumizturīgo plēvju tehnoloģija tika izstrādāta pēc 90. gadiem, galvenokārt, lai atrisinātu problēmu, kas saistīta ar organiskās lēcas nodilumizturību, kas pārklāta ar pretatstarošanas plēvi. Tā kā organiskās lēcas pamatnes cietība ievērojami atšķiras no atstarojošās plēves, jaunā teorija liecina, ka starp abām vielām ir nepieciešams pretnodiluma plēves slānis, lai objektīvu varētu noturēt, ja tas tiek pakļauts grants berzes iedarbībai bez Trešās paaudzes pretnodiluma plēves slāņa cietība ir starp pretslīdošās plēves un lēcas pamatnes cietību.
4) ceturtās paaudzes pretnodiluma plēves tehnoloģija
Ceturtās paaudzes anti-film tehnoloģiju pamatā ir silīcija atomi. Piemēram, Francijas kompānijas "Ilus" TITUS ir pievienojis cieto šķidrumu neorganisko ultrafine, kurā ir gan organiskās matricas, gan silīcija elementi, kas padara pretnodilumizturīgo plēvi stingrību un uzlabo cietību. Mūsdienīga pretnodiluma pārklājuma tehnoloģija ir vissvarīgākā izmantošana pēc iegremdēšanas metodes, tas ir, pēc objektīva pēc vairākkārtējas tīrīšanas iegremdē cietā šķidruma pievienošanu pēc noteiktā laika ar noteiktu ātrumu. Šis ātrums ir saistīts ar viskozitāti no cietā šķidruma un no nodiluma plēves biezuma. Apdegums ir aptuveni 100 ° C temperatūrā polimerizācijā 4-5 stundas, pārklājuma biezums ir apmēram 3 līdz 5 mikroni.
(2) testa metode
Galvenā metode, kā novērtēt un pārbaudīt pret apģērba plēvi nodiluma pretestību, ir klīniska izmantošana, kas ļauj lietotājam to valkāt uz laiku, un pēc tam tiek novērots un salīdzināts ar objektīva nodiluma stāvokli. Protams, parasti tā ir metode, kas tika pieņemta pirms oficiālās jaunās tehnoloģijas popularizēšanas. Šobrīd biežāk lietotā ātrāka un intuitīvāka testēšanas metode ir šāda:
1) slīpēšanas tests
Objektīvs tiek ievietots propagandas materiālā, kurā ir smilts un grants (tiek norādīts smilts un grants izmērs un cietība), un to ar zināmu kontroli tērē uz priekšu un atpakaļ. Gaismas difūzā atstarpe pirms un pēc lēcas berzes tiek mērīta ar fogometru un salīdzināta ar standarta lēcu.
2) tērauda vates tests
Ar noteiktu tipu tērauda vilnu, cik reizes tiek sasmalcināts uz objektīva virsmas ar noteiktu spiedienu un ātrumu, un pēc tam pārbaudiet gaismas izkliedējošo atstarošanu pirms un pēc objektīva berzes ar miglas mērītāju un salīdziniet to ar standarta objektīvu. Protams, mēs varam arī rīkoties ar rokām, berzējot abas lēcas ar tādu pašu spiedienu tikpat daudzas reizes, pēc tam novērojot un salīdzinot ar neapbruņotu aci.
Šo divu metožu rezultāti ir tuvu klīniskajiem rezultātiem, kas saistīti ar ilgstošu pacientu valkāšanos.
3) attiecība starp apvalka plēvi un pretatstarojošo plēvi
Pretspiediena plēve uz objektīva virsmas ir ļoti plāns neorganisks metāla oksīds (mazāks par 1 mikronu), ciets un trausls. Stikla lēcu pārklājuma gadījumā slānim ir relatīvi mazāka ieskrāpēt, jo substrāts ir smags un smiltīm un grants pāri tai. Tomēr, ja pretrefleksijas plēve ir pārklāta uz organiskā lēca, jo substrāts ir mīksts, smilts un grants pāri plēves slānim, plēves slānis ir viegli saskrāpēt.
Tādēļ pretnodiluma plēve jāpārklāj, pirms pārklājuma ir atstarojošā plēve, un jāpielāgo abiem slāņiem cietība.
2. Pretspiediena filma
(1) kāpēc ir nepieciešama anti-refleksijas plēvēšana?
1) spoguļa atspoguļojums
Ja gaisma iet caur lēcas priekšējo un aizmugurējo virsmu, tā ne tikai pārtrauc, bet arī atspoguļo. Tas atspoguļoja gaismu lēcas priekšpusē, izraisot lietotāja acīm redzamo balto gaismu. Ja fotografējat, šāda veida pārdomas var nopietni ietekmēt arī lietotāja valdzinājumu.
2) "spoku"
Brilles optiskā teorija uzskata, ka lēcas refrakcijas spēks padara objektu redzamā lietotāja tālā galā skaidru attēlu, ko var arī interpretēt kā gaismas objektu, kas novirzīts caur objektīvu, un savāc uz tīklenes, veidojot attēla punkts. Tomēr, ņemot vērā dioptriju priekšējo un aizmugurējo virsmu dažādo izliekumu un zināmas atstarotās gaismas daudzuma esamību, starp tām var tikt veidota iekšēja atstarotā gaisma. Iekšējā atstarotā gaisma radīs virtuālu tēlu netālu no soda plaknes , tas ir, netālu no tīklenes attēla punkta.Šie virtuālie punkti var ietekmēt objekta skaidrību un komfortu.
3) spīdums
Tāpat kā visas optiskās sistēmas, acs nav ideāls, un tīklenes attēls nav punkts, bet izplūdušs aplis. Tāpēc divu blakus punktu sajūtu veido divi paralēli vai vairāk vai mazāk pārklājas izplūdušie apļi. Kamēr attālums starp abiem punktiem ir pietiekoši liels, tīklenes attēls rada divu punktu izjūtu, bet, ja divi punkti ir pārāk tuvi, divi izplūdušie apļi mēdz pārklāties un kļūdīties par punktu.
Kontrastu var izmantot, lai atspoguļotu šo parādību, paužot vizuālu skaidrību. Attiecībai jābūt lielākai par noteiktu vērtību (noteikšanas slieksnis, kas atbilst 1-2), lai nodrošinātu, ka acs atzīst divus kaimiņu punktus.
Kontrasta aprēķina formula ir: D = (ab) / (a + b).
Ja C ir kontrasts, maksimālais attēla uztvere diviem blakus punktiem uz tīklenes ir a, un blakus esošo daļu minimālā vērtība ir b. Jo augstāka ir kontrasta C vērtība, jo augstāka ir vizuālās sistēmas izšķirtspēja pret diviem punktiem, un skaidrāk ir sajūta. Ja divu objektu punkti ir ļoti tuvu, to blakus esošo daļu zemākā vērtība ir tuvāka visaugstākajai vērtībai, tad C vērtība ir zema, kas norāda, ka vizuālā sistēma uzskata, ka abiem punktiem nav skaidrs vai tos nevar skaidri atšķirt.
Naktī disku autobraucējs skaidri redzēja divus velosipēdus, kas tuvojās viņam no attāluma. Šajā brīdī automašīnas pakaļējie lukturi atspoguļo vadītāja lēcas aizmugurējo virsmu: atstarotā gaisma veidojas uz tīklenes, palielinot abu novērošanas punktu intensitāti (velosipēdu gaismas). Tādējādi a un b garums iet uz augšu un saucējs (a + b) iet uz augšu, bet skaitītājs (a-b) paliek nemainīgs, kas izraisa C vērtības pazemināšanos. Samazināta kontrasta rezultātā vadītājs sākotnēji uztver divu riteņbraucēju esamību pārklājas vienā attēlā, it kā izšķiršanas leņķis pēkšņi tiktu samazināts!
4) caurlaidība
Atstarotās gaismas attiecība pret incidentu gaismu ir atkarīga no lēcas materiāla atstarošanas indeksa, ko var aprēķināt pēc formulas, kas atspoguļo summu.
Pārdomu formula: R = (n-1) kvadrāts / (n + 1) kvadrātā
R: objektīva atstarošana vienā pusē n: lēcas materiāla lūzuma indekss
Piemēram, kopējo sveķu materiālu lūkošanas indekss ir 1,50, un atstaroto gaismu R = (1,50-1) kvadrātā / (1,50 + 1) kvadrātā = 0,04 = 4%.
Objektīvam ir divas virsmas. Ja R1 ir lēcas priekšējā virsmas daudzums un R2 ir atstarojuma daudzums uz objektīva aizmugurējās virsmas, tad lēcas kopējais atstarojuma lielums ir R = R1 + R2. (aprēķinot R2 atspoguļojumu, avārijas gaisma ir 100% -r1). Lēcas caurlaidība T = 100% -R1-R2.
Tādēļ var redzēt, ka, ja objektīvam ar augstu bīstamības indeksu nav pretatstarojošās plēves, atstarotā gaisma lietotājam rada lielāku neērtību.
(2) princips
Pretspiediena plēve balstās uz vilnu un gaismas traucējumiem. Ja tiek uzlikti divi gaismas viļņi ar tādu pašu amplitūdu un to pašu viļņu garumu, tad tiek pastiprināta gaismas viļņa amplitūda. Ja abi gaismas viļņi ir vienas izcelsmes un dažādu viļņu garumu, ja abi gaismas viļņi ir uzlikti, tad tie atceļot otru. Izmantojot šo principu, pretrefleksijas plēve ir pārklāta uz lēcas virsmas tā, ka atstarotā gaisma, kas radusies filmas priekšpusē un aizmugurē, traucē viens otram, tādējādi atņemot atstaroto gaismu un panākot pretrefleksijas efekts.
1) amplitūdas stāvoklis
Plēves materiāla atstarošanas indeksam jābūt vienādam ar lēcas pamatnes materiāla lūku indeksa kvadrātsakni.
2) fāzes stāvoklis
Plēves biezumam vajadzētu būt 1/4 atsauces gaismas viļņa garuma. D = 155/4 = 139 nm
Anti-atstarojošajiem pārklājumiem daudzi briļļu ražotāji izmanto gaismas viļņus ar lielāku jutību pret cilvēka acīm (ar viļņa garumu 555 nm). Ja pārklājuma biezums ir pārāk plāns (<139 nm),="" atstarotā="" gaisma="" parādīsies="" gaiši="" brūnā="" un="" dzeltenā="">139> Ja tas ir zils, pārklājuma biezums ir pārāk biezs (> 139 nm).
Pārklājuma mērķis ir samazināt gaismas atstarošanu, bet to nav iespējams noregulēt bez gaismas atstarošanas. Lēcas virsma vienmēr vienmēr ir saglabājusies krāsā, bet vislabāk saglabājusies krāsa, patiesībā nav standarta, būtībā tā ir ar to, ka persona, kurai patīk krāsa, šobrīd dod priekšroku, vairāk par zaļās krāsas nodaļu.
Mēs arī konstatējam, ka izliekuma un izliektās lēcas virsmas izliekuma atšķirība no atlikušās krāsas arī padara pārklājuma ātrumu atšķirīgu. Tāpēc objektīva centra daļa ir zaļa, bet malas daļa ir gaiši violeta sarkana vai citās krāsās.
3) pārklājuma pretatstarošanās filmas tehnoloģija
Organisko lēcu pārklājums ir daudz grūtāks nekā stikla lēcas. Stikla materiāls, kas iztur augstas temperatūras virs 300 ° C, un organiskās lēcas būs dzeltenas, ja tās pārsniedz 100 ° C, pēc tam ātri sadalās.
Var izmantot stikla lēcām, no kurām atņem atspoguļošanas membrānas materiāls, ko izmanto magnēzija fluorīds (MgF2), bet magnija fluorīda pārklājuma procesa rezultātā jābūt vidē, kas augstāka par 200 ° C, pretējā gadījumā to nevar piestiprināt pie lēcas virsmas, tādēļ organiskās lēcas to nelieto.
Pēc 1990. gadiem ar vakuuma pārklājuma tehnoloģijas attīstību tika uzlabota plēves slāņa un lēcu kombinācija, izmantojot jonu staru bumbu bombardēšanas tehnoloģiju. Augstas tīrības pakāpes metāla oksīda materiāli, piemēram, titāna oksīds un cirkonija dioksīds, var pagatavot ar iztvaicēšanas procesu un pārklātas ar sveķu lēcas virsmu.
Sekojošais ir organisko lēcu atstarojošās pārklājuma tehnoloģijas ieviešana.
1) sagatavošana pirms pārklāšanas
Pirms pārklājuma saņemšanas objektīvs ir jātīra, kas ir ļoti prasīgs un līdz molekulārajam līmenim. Tīrīšanas tvertnē atsevišķi tiek ievietoti dažādi tīrīšanas risinājumi, un, lai uzlabotu tīrīšanas efektu, tiek izmantots ultraskaņas vilnis. Kad objektīvs ir notīrīts, tas tiek ievietots vakuuma kamerā. Šajā procesā īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai novērstu putekļu un atkritumu klātbūtni gaisā, kas atbilst lēcas virsmai. Pēdējā tīrīšana notiek vakuuma kamerā, un īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai izvairītos no putekļiem un atkritumiem no gaisa. Pirms uzlīmēšanu uz objektīva virsmu. Galīgo tīrīšanu veic, pirms to pārklāj vakuuma kamerā. Ionu lielgabals, kas ievietots vakuuma kamerā, bombardēs lēcas virsmu (piemēram, ar argona joniem). Pēc tīrīšanas procesa pārklājuma tiek novērsta pretatstarojuma plēve.
2) vakuuma pārklājums
Vakuuma iztvaicēšanas process var nodrošināt, ka tīrā pārklājuma materiāls tiek pārklāts uz lēcas virsmas, un pārklājuma materiāla ķīmisko sastāvu var stingri kontrolēt iztvaicēšanas procesā. Vakuuma iztvaicēšanas process var precīzi kontrolēt plēves biezumu un sasniegt precizitāti.
3) filmas stiprums
Attiecībā uz brillēm, ļoti svarīga ir plēves slāņa izturība. Objektīva kvalitātes indekss ietver apģērbu pret apģērbu, pret kultūru un pret temperatūru. Tāpēc ir daudzas īpašas fizikālās un ķīmiskās testēšanas metodes, lai pārbaudītu apvalkotā lēcas plēves izturības kvalitāti, lietojot lietotāja stāvokli. Šīs testēšanas metodes ietver : sālsūdens tests, tvaika tests, dejonizētā ūdens tests, tērauda samta berzes tests, šķīdināšanas tests, līmju tests, temperatūras starpības tests un mitruma tests utt.
Iii.
3. Pretapaugšanas plēve (augšējā plēve)
(1) princips
Kad objektīva virsma ir pārklāta ar daudzslāņu pretatstarojuma plēvi, objektīvs ir īpaši nosliece uz traipiem, kas sabojās pret atstarošanas filmas atstarojošo efektu. Saskaņā ar mikroskopu var konstatēt, ka pretrefleksijas plēves slānim ir porainas struktūras, tādēļ eļļu ir īpaši viegli ieplūst antirefleksijas plēves slānī. Šķīdums ir aizsargāt pret eļļu un ūdensizturīgu augšējo plēvi anti- pārklājuma plēves slānis, kuram jābūt ļoti plānam, lai tas negroza pretatstarošanas plēves optiskās īpašības.
(2) tehnoloģija
Pretapaugšanas plēves materiāli galvenokārt ir fluorīds, ir divas apstrādes metodes, viena ir iegremdēšanas metode, viena ir vakuuma pārklājums, un visizplatītākā metode ir vakuuma pārklājums. Visbiežāk lietotā metode ir vakuuma pārklājums. Kad ir pabeigta pretatstarojuma plēve, fluora pārklājumu uz pārklājošās plēves var pārklāt ar iztvaicēšanas procesu. Antikriska plēve var pārklāt porainu pretatstarojošās plēves slāni un samazināt kontakta laukumu no ūdens un eļļas ar lēcu, lai eļļas un ūdens pilieni nesaspļautu pret lēcas virsmu, tāpēc to sauc arī par ūdensnecaurlaidīgu plēvi.
Organisko lēcu gadījumā ideāla virsmas apstrādes sistēma ir kompozītmateriāla plēve, kurā ietilpst pretnodiluma plēve, daudzslāņu pretatstarojuma plēve un augšējā plēves pretapaugšanas plēve. Parasti no pret nodiluma esošo plēvju pārklājuma biezums ir biezākais, apmēram 3-5 mm, daudzslāņu pretnoviršanas plēves biezums ir aptuveni 0,3 mum, un visplānākais pretpiesārņojošais vaska pārklājums uz augšējā slāņa ir apmēram 0,005- 0,01mm. Piemēram, franču kompānijas kompozītmateriāla filma "crizal", piemēram, no lāzera plēves pamatne tiek pārklātas ar pretkorozijas plēvi ar organisko silīciju. Tad IPC tehnoloģija tiek izmantota, lai iepriekš attīrītu atstarojošo pārklājumu ar jonu bombardēšanu. Pēc tīrīšanas, daudzkrāsu pretatstarojošās plēves slāņa vakuumā pārklāšanai tika izmantota augstas cietības cirkonija dioksīds (ZrO2) un citi materiāli. Visbeidzot pārklāj augšējo plēvi ar 110 kontaktslodzi. Kompozītmateriālu tehnoloģijas attīstība liecina, ka virsmas apstrāde organiskās lēcas tehnoloģija ir sasniegusi jaunu augstumu.



