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红外截止滤光片推动了光学薄膜的发展进程
对于光学薄膜和薄膜材料的历史发展追溯久远,当固体和液体的一维线性尺度远远小于其他二维时,我们将这样的 固体或液体称为膜。现在我们来看看具体的红外截止滤光片如何推动了光学薄膜的发展进程的?
光学薄膜作为现代光学领域的一个重要分支,同时也是现代光学仪器和各种光学器件的重要组成部分,它是通过该光学玻璃,光学塑料,纤维,晶体和其他材料上涂覆的表面层或多层膜,基于薄膜内光的干涉效应来改变透射光或反射光的强度,偏振状态和相位变化。
光学薄膜具有优异的坚牢度和光学稳定性,成本相对较低,是目前改变系统光学参数分布的首选方法。
光学薄膜的应用很广泛,最基础的是相机、摄像机、望远镜等为了增加透射光的强度而需要镀单层或多层的增透膜。为了增加反射光强度而需要镀增反膜。在光学系统中所用到的分束镜、红外截止滤光片和窄带滤光片等也是需要光学薄膜来实现的。红外激光器的出现,大大促进了研制工作,是滤光片、探测器即有关期间得到迅速发展。
目前可提供的红外滤光片比几年前的性能指标已有很大的提高。 用基于CCD或CMOS的图像传感器制作的成像系统一般都需要使用红外截止滤光片。使其仅对可见光响应,滤除还能响应780nm~1100nm范围内的红外光,以获得高质量的彩色图像。随着显示技术和光通信技术的迅猛发展和逐渐的产业化,对于光学薄膜的发展起到了很大的促进和推动作用。
在投影显示系统里,要在越来越小的体积重做到越来越高的投影亮度和高对比度,对其中的分色合色薄膜要求定位更精确,这样才能得到高纯度的RGB三原色。 在光通信系统中,波分复用滤波器要求达到的近似矩形的带通滤光片,纳米级的带通宽度,光放大器的增益补偿滤光片要求在C波段40nm范围内呈现特定的透射率曲线,这是光学薄膜从未遇到过的要求。除此之外,宽光谱大角度的减反膜,多峰的光学滤光片等等,所有的一切对光学薄膜的设计、制备、监控、测试都提出了很高的要求,因此也大大推进了光学薄膜这个产业的发展。光学薄膜已成为现代光学不可缺少的一个重要组成部分,没有光学薄膜,许多现代光学装置便无法发挥效能。
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