Kas ir optiskā plānā plēve?
Feb 22, 2019| Kas ir optiskā plānā plēve?
Optiskās plānās plēves princips
Optiskā plēve attiecas uz tās biezumu, ko var salīdzināt ar gaismas viļņa garumu, kam seko gaismas iedarbība. Jo īpaši augšējā un apakšējā virsma atspoguļo un pārraida gaismu.
Optiskā plānā plēve ir definēta kā: iesaistīta gaismas izplatīšanās ceļā, adhēzijā optiskās ierīces biezumā un vienmērīgā dielektriskā plēve uz slāņa virsmas, izmantojot slāņveida vidēja membrānas slāņa atspoguļojumu, izmantojot šāvienu (caurlaides grāmatu) un polarizācijas raksturlielumi, lai sasniegtu to, ko mēs vēlamies vienā vai vairākos gaismas viļņa garumos, izmantojot visu vai caurspīdīgu atstarojumu vai atdalīšanu, un līdz ar to dažādiem īpašiem polarizētās gaismas veidiem.
Optiskās plēves īpašības ir šādas: Virsma ir gluda un saskarne starp plēves slāņiem ir ģeometriski segmentēta. Filmas refrakcijas indekss var pāriet pie saskarnes, bet filmā tas ir nepārtraukts. Tas var būt caurspīdīgs līdzeklis vai absorbējošs līdzeklis. Tas varētu būt normāls vai tas varētu būt nevienmērīgs. Faktiskā filma ir daudz sarežģītāka nekā ideālā filma. Tas ir tāpēc, ka: sagatavošanas laikā plānās plēves optiskās un fizikālās īpašības atšķiras no beramkravas materiāla, un tās virsma un saskarne ir raupja, kā rezultātā tiek izkliedēta gaismas staru kūlis; Difūzijas saskarni veido plēves slāņu savstarpēja caurlaidība. Filmas augšanas, struktūras un stresa dēļ tiek veidota plēves anizotropija. Filmu slānim ir sarežģīts laika efekts. Dažādiem materiāliem ir atšķirīgas atstarošanas, absorbcijas un pārneses uz gaismu īpašības. Optiskā plēve tiek izgatavota, izmantojot materiālu īpašības, kas atbilst gaismai un atbilstoši faktiskajām vajadzībām.
Optisko plāno plēvju tradicionālie lietojumi
Optisko plēvi var iedalīt atstarojošās plēves, pretatspīduma plēves, filtra plēves, optiskās aizsargplēves, polarizācijas plēves, spektroskopiskās plēves un fāzes plēves veidā. Pretaizdzīšanas plēve ir visplašāk izmantotā optiskā plēve, kas var samazināt optiskās virsmas atstarojumu un uzlabot tā pārraidi. Vienam viļņa garumam teorētisko atstarojumu var samazināt līdz nullei un pārraide ir 100%. Attiecībā uz redzamo spektru atstarojumu var samazināt līdz 0,5% vai mazāk, lai nodrošinātu pietiekamu pārraidi un ļoti zemu klaiņojošu gaismu kompleksai sistēmai, kas sastāv no vairākiem objektīviem. Nav modernas optiskās ierīces, kas nesamazinās refleksijas. Ņemot vērā ārkārtīgi zemo atstarošanas un spilgto virsmas krāsu, mūsdienu cilvēki brilles ikdienas dzīvē parasti ir pārklāti ar pretiedegošu plēvi.
Augstas atstarošanas plēve
Lielāko daļu gaismas gaismas var atspoguļot atpakaļ. Ja tiek izmantots dielektriskais plēves reaktors, jo plēves zudums ir ļoti zems, atstarojumu var nepārtraukti palielināt (tuvojoties 100%), nepārtraukti palielinot plēves slāņu skaitu. Šāda veida augstas atstarošanas plēve ir nepieciešama lāzera ražošanā un lāzera lietošanā.
Enerģijas spektroskopiskā plēve
Daļu no gaismas gaismas var pārraidīt, vēl vienu atstarošanas daļu divos gaismas staros, saskaņā ar pārklājuma apzināšanos tiešsaistē, visbiežāk izmanto T: R = 50: 50 spektroskopisko plēvi.
Spektroskopiskā plēve
Var pārraidīt gaismas avota spektra daļas enerģiju, un var atspoguļot citas spektra daļas enerģiju. Ilgtermiņa viļņu atstaroto un īsviļņu enerģiju, ko pārraida, sauc par īso vilni caur izslēgšanas filtru; Garo viļņu enerģijas pārraidi un īsviļņu enerģijas pārdomu sauc par garo viļņu pārslēgšanas filtru. Tos var izmantot, lai atdalītu gaismas staru dažādās krāsās.
Bandpass filtrs
Filtrs, kas ļauj gaismai šķērsot tikai vienu spektra joslu, kas var būt plaša vai diezgan šaura. Šaura joslu filtrs tiek plaši izmantots optikā, medicīnā, kriminālizmeklēšanā, komunikācijā, bioķīmijā un tā tālāk. Ļoti šauri joslu filtri ir veiksmīgi izmantoti intensīvas DWDM ražošanā optiskajā komunikācijā, kas veicina optisko sakaru attīstību. Jaunākais un veiksmīgākais platjoslas caurlaides filtru lietojums ir zemas radiācijas stikla ražošana, ko var izmantot, lai attīstītu ēkas logu stiklu, kas atspoguļo enerģiju un var iekļūt saules gaismā. Tubu tiešsaistē, ka šodien pieaugošās enerģijas izmaksas kļūs par lielu nozari.
Jaunu optisko plāno plēvju tipisks pielietojums
Ar modernu zinātnes un tehnoloģiju attīstību, jo īpaši lāzertehnoloģiju un informācijas optiku, optiskā plānā plēve tiek izmantota ne tikai tīrajās optiskās ierīcēs, bet arī plaši izmanto optoelektroniskās ierīcēs un optiskās sakaru ierīcēs. Ar modernas informācijas optikas, optoelektroniskās tehnoloģijas un fotoniskās tehnoloģijas attīstību, prasības attiecībā uz optisko plāno plēves produktu ilgu kalpošanas laiku, augstu uzticamību un augstu izturību kļūst arvien lielākas, tādējādi ir izveidotas vairākas jaunas optiskās plānās plēves un to sagatavošanas tehnoloģijas. ir izstrādāts visaptverošs risinājums, lai atrisinātu problēmas, ar kurām saskaras optiskās plānās plēves industrializācija. Tā ietver augstas intensitātes lāzera, dimanta un dimanta veida plēvi, mīksto rentgenstaru daudzkārtu plēvi, saules selektīvo absorbcijas plēvi un optisko sakaru plēvi.
Luminiscences plēve apgaismojuma jomā
Apgaismojuma laukums tagad ir ļoti plaši izmantots kvarca halogēna spuldze, tam ir mazs tilpums, augsta gaismas efektivitāte, neliela gaismas atteice, garas kalpošanas ilgums, augsts krāsu atveidošanas indekss, īpaši izgatavots no optiskās plānās plēves tehnoloģijas. lampa ", infrasarkano staru pārraide, pateicoties tās avotam un redzamās gaismas priekšrocībām, ir arvien vairāk izmantota virziena atspoguļojums, neatkarīgi no tā, vai tas ir rūpnieciskais apgaismojums, projekcijas lampa, projekcijas spuldze, medicīniskās lampas gaismas avots, aizmugures projekcijas TV utt.) komerciālais apgaismojums, iepirkšanās centri, restorāni, rotaslietas, apģērbs uc) vai mājas apgaismojums (apdare), spilgts tirgus izredzes.
Viena no galvenajām tehnoloģijām aukstās atstarošanas kausa pārklājuma tehnoloģijā ir bijusi nepieredzēta veiksmīga pārklājuma redzamā atstarojuma un infrasarkanās gaismas kausa pārneses pielietošana acīmredzamā virzienā, pārvēršot tikai vienu vairāk nekā desmit starptautiskās mājsaimniecības iekārtu cenas, pārklāšanas tehniku un tehnoloģija ķīniešu īpašības, padarīt aukstā gaismas kauss ir liela priekšrocība, augstas izmaksas veiktspēju pasaulē, gandrīz visas aukstās gaismas apgaismojuma gigants pasaulē (gaismas) nopirkt no Ķīnas, Ķīnas eksports 300 miljoni juaņa iepriekš.
Aukstā gaismas plēves princips un izpēte
Aukstās gaismas plēves projektēšanas princips ir, lai spētu atspoguļot redzamo gaismu pēc iespējas augstāk, bet pārraidītā infrasarkanā gaisma, kas pārklāta ar izliekto atstarojošo bļodu, padara atstaroto gaismu ļoti augstu, un infrasarkanā starojuma siltums ir ievērojami samazināts, tādējādi samazinot staru kūļa temperatūru. Neliels, kas ar šo tehnoloģiju padara gaismu, sauc par auksto gaismu. Aukstās gaismas filma patiesībā ir plaša mēroga atstarojoša plēve ar garām viļņiem. Tam vajadzētu būt zināmai redzamai joslai un garai viļņai. Par šķīdumu var izmantot augstas atstarošanas plēves un spektroskopiskās plēves projektēšanas principu. Lai redzamā vietā iegūtu plašu atstarošanas joslu, var izmantot divas metodes:
1. Izstrādāt augstas atstarošanas plēves sistēmas ar dažādiem centra viļņa garumiem un savienot to augstas atstarošanas joslas, lai iegūtu plašas augstas atstarošanas joslas.
2: projektēt plēves sistēmu, kuras biezums mainās atkarībā no ģeometriskās vai aritmētiskās progresijas. Dizaina mērķis ir veidot plēves sistēmu, kuras centrālais viļņa garums nepārtraukti mainās, lai iegūtu platjoslas augstas atstarošanas plēvi.
Lai infrasarkanajā reģionā iegūtu augstu caurlaidību, var izmantot piemērotus infrasarkanos caurspīdīgos plēves materiālus un caurspīdīgo pārklājuma tehnoloģiju. Jāatzīmē, ka atstarotāja joslas platuma pozicionēšana būtiski ietekmē aukstās gaismas lukturu integrēto spektru, krāsu temperatūru, apgaismojumu un gaismas plūsmu, un tai jābūt īpaši projektētai un kontrolētai pēc vajadzības.
Luminiscējošo filmu klasifikācija
Ņemot vērā pārklājuma materiālu izvēli, atstarojošo trauku īpašības un pielietojuma diapazons ir atšķirīgi.
Mīkstā plēve
Pārklājuma materiāls ir ZnS-MgF2 kombinācija. Tās īpašība ir padarīt ērtu, kuģi ir nobrieduši; Trūkumi, kas saistīti ar stingrību, ūdens izturību, temperatūras izturību, izturību, ir slikti, piemēram, jonu pārklājuma tehnoloģijas izmantošana var uzlabot tā īpašības. To bieži izmanto gadījumos ar zemām prasībām, un to piemēro aukstās gaismas lukturiem, kuru kalpošanas laiks ir mazāks par 1000 h.
Half Hard filma
Pārklājuma materiāls ir ZnS-SiO kombinācija. Tas ir ļoti noderīgs materiālu kombinācijai. Dažās literatūrās ziņots, ka silīcija monoksīds un cinka sulfīds nav piemēroti augstiem un zemiem refrakcijas indeksa materiāliem, jo tie ir pakļauti plēves plaisām stresa nesakritības dēļ. Un tagad pētījums ir pierādījis, ka, pateicoties nepieciešamajai un unikālajai procesa sagatavošanas tehnoloģijai, tāpēc šāda veida plēve ir ļoti spēcīga, ūdens izturība, izturība pret temperatūru ir ļoti ideāla, plēve var izturēt verdoša ūdens gatavošanu, plēves materiāls ražošana aukstās gaismas gaismās, kalpošanas laiks virs 2000 h. To izmanto kā vēlamo plēves materiālu aukstās gaismas plēvēm, un to var ieteikt arī citiem pārklājuma produktiem.
Cietā plēve
Pārklājuma materiāls ir T io2-sio2 kombinācija. Šī kombinētā plēve ir labas veiktspējas rādītāji, un to var izmantot aukstās gaismas filmu izstrādājumiem ar skarbiem apstākļiem, piemēram, atstarojošu bļodiņu ar filmu projektoru un aukstās gaismas lukturiem ar darba laiku 4000h. Tās trūkumi ir augstas prasības iekārtām, sarežģīts ražošanas process un augstas ražošanas izmaksas.
Optiskās plānās plēves pārklājuma tehnoloģija
Optiskās plānās plēves pārklāšanas tehnika ir plānas plēves materiāla ievietošana plānā plēvē saskaņā ar noteiktiem tehniskiem veidiem un īpašām prasībām. Optiska plānā plēve var tikt izmantota fizikālā tvaika mikroskopijas nogulsnēšanā (PVD), ķīmiskā tvaiku nogulsnēšanā (CVD) un ķīmiskā šķidruma nogulsnēšanā (CLD) trīs veidu tehnoloģijās, lai iegūtu optisko plāno kārtiņu gāzi (PVD). lasot šo tehnoloģiju ir plaši pieņemts, kas padara visu veidu optisko plāno plēvi plaši izmanto dažādās jomās, šāds pārklājums tiešsaistē ieviesa sagatavošanas tehnoloģiju.
Fizikālā tvaiku nogulsnēšana (PVD)
IKS PVD, PVD vakuuma pārklājuma iekārtas ražošana, satur cieto plēves pārklājumu iekārtas, dekoratīvās pārklājuma iekārtas, optisko pārklājumu iekārtas, jebkuru jautājumu par PVD mašīnu, sazinieties ar mums tagad, iks.pvd @ foxmail.com
Fizikālā tvaiku nosēdināšana ir galvenā metode optisko plāno plēvju sagatavošanai. Fizikālā tvaiku nogulsnēšanās vienkārši nozīmē, ka plānā plēves materiāls tiek sildīts vakuuma vidē, lai pārvērstos par tvaiku, kas pēc tam kondensējas uz substrāta relatīvi zemā temperatūrā, lai veidotu plānu plēvi. PVC prasa izmantot vakuuma pārklājumu mašīna, augstas ražošanas izmaksas, plēves biezumu var precīzi kontrolēt, plēves izturība ir laba. PVD optiskās plānās plēves sagatavošanas tehnoloģija ir plaši izmantota, lai plaši izmantotu dažādas optiskās plānās plēves dažādās jomās. PVD metodē, saskaņā ar filmu materiāla iztvaikošanas režīmu un sadalot siltuma iztvaikošanas, izsmidzināšanas, jonu pārklāšanas un jonu pārklāšanas tehnoloģijās. Starp tiem optiskās plānās plēves galvenokārt izmanto termisko iztvaikošanu un jonu atbalstošu apšuvuma tehnoloģiju, pēdējo gadu laikā ir izstrādāta optisko plāno plēvju sagatavošanas sputēšanas un jonu pārklāšanas tehnoloģija.
Ķīmiskā tvaiku uzklāšana (CVD)
Ķīmiskā tvaiku uzklāšana (CVD) parasti prasa augstu nogulsnēšanas temperatūru, un pirms plāno plēves sagatavošanas ir nepieciešami specifiski prekursoru reaģenti. Ar CVD tehnoloģijām sagatavoto plāno plēvju nogulsnēšanās ātrums parasti ir augsts. Taču dažus blakusproduktus, piemēram, uzliesmojošus un toksiskus, var ražot arī plēves sagatavošanas procesā.
Ķīmiskā šķidruma nogulsnēšana (CLD)
Ķīmiskā šķidruma uzkrāšanās (CLD) process ir vienkāršs, ražošanas izmaksas ir zemas, bet plēves biezumu nevar precīzi kontrolēt, plēves izturība ir slikta, ir grūti iegūt daudzslāņu plēvi, bet arī radīt notekūdeņus, notekūdeņu piesārņojumu.
Optiskās plānās plēves pielietojuma izredzes
Fotoelektriskās informācijas industrija, kas ir visdaudzsološākā no komunikācijas, attēlot un uzglabāt trīs produktu tipus, nevar atstāt optisko plāno plēvi, piemēram, projektoru, aizmugures projekcijas televīziju, digitālo kameru, videokameru, DVD un DWDM optisko sakaru, GFF filtru utt., optiskās plānās plēves veiktspēja lielā mērā nosaka šo produktu galīgo veiktspēju. Optiskā plānā plēve ir cauri tradicionālajai kategorijai, arvien plašāk iekļūst kosmosa zonde, integrālās shēmas, bioloģiskā mikroshēma, lāzera ierīce, šķidro kristālu displejs integrētajai optikai un citiem priekšmetiem, kā arī zinātnes un tehnoloģijas attīstība. spēlē nozīmīgu lomu pasaules ekonomikas attīstībā, optiskās plānās plēves fizikas un tehnoloģijas īpatnību izpēte ir mūsdienu zinātnes un tehnoloģijas filiāle, plānas plēves optika. Optiska plāna plēves tehnoloģija ir kļuvusi par vienu no galvenajām tehnoloģijām, lai novērtētu valstu augsto tehnoloģiju nozaru, piemēram, optoelektroniskās informācijas, attīstības līmeni.
Anti-reflection anti-ar filma, galvenokārt, lai risinātu lielo vēja smiltis. Tāpat kā putekļi, smiltis, ietekmēs pretatspīduma plēves skrāpējumus. Tas ir pretatstarošanas plēves mitrums un aukstumizturība, berzes pretestība.




