AR增透抗反射减反膜基本原理 瑞研光学
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减反射膜是以光的波动性和干涉现象为基础的。二个振幅相同,波长相同的光波
叠加,那么光波的振幅增强;如果二个光波原由相同,波程相差,如果这二个光
波叠加,那么互相抵消了。减反射膜就是利用了这个原理,在镜片的表面镀上减
反射膜,使得膜层前后表面产生的反射光互相干扰,从而抵消了反射光,达到减
反射的效果。
1)振幅条件
膜层材料的折射率必须等于镜片片基材料折射率的平方根。
2)位相条件
膜层厚度应为基准光的 1/4 波长。d=λ/4 λ=555nm 时,d=555/4=139nm
对 于 减 反 射 膜 层 , 许 多 眼 镜 片 生 产 商 采 用 人 眼 敏 感 度 较 高 的 光 波 ( 波 长 为
555nm)。当镀膜的厚度过薄(〈139nm),反射光会显出浅棕黄色,如果呈蓝色则表
示镀膜的厚度过厚( 〉139nm)。
镀膜反射膜层的目的是要减少光线的反射,但并不可能做到没有反射光线。镜片
的表面也总会有残留的颜色,但残留颜色哪种是Z好的,其实并没有标准,目前
主要是以个人对颜色的喜好为主,较多为绿色的色系。 我们也会发现残留颜色在镜片凸面与凹面的曲率不同也使镀膜的速度不同,因此 在镜片ZY部分呈绿色,而在边缘部分则为淡紫红色或其它颜色。
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- AR增透抗反射减反膜基本原理 瑞研光学
减反射膜是以光的波动性和干涉现象为基础的。二个振幅相同,波长相同的光波
叠加,那么光波的振幅增强;如果二个光波原由相同,波程相差,如果这二个光
波叠加,那么互相抵消了。减反射膜就是利用了这个原理,在镜片的表面镀上减
反射膜,使得膜层前后表面产生的反射光互相干扰,从而抵消了反射光,达到减
反射的效果。
1)振幅条件
膜层材料的折射率必须等于镜片片基材料折射率的平方根。
2)位相条件
膜层厚度应为基准光的 1/4 波长。d=λ/4 λ=555nm 时,d=555/4=139nm
对 于 减 反 射 膜 层 , 许 多 眼 镜 片 生 产 商 采 用 人 眼 敏 感 度 较 高 的 光 波 ( 波 长 为
555nm)。当镀膜的厚度过薄(〈139nm),反射光会显出浅棕黄色,如果呈蓝色则表
示镀膜的厚度过厚( 〉139nm)。
镀膜反射膜层的目的是要减少光线的反射,但并不可能做到没有反射光线。镜片
的表面也总会有残留的颜色,但残留颜色哪种是Z好的,其实并没有标准,目前
主要是以个人对颜色的喜好为主,较多为绿色的色系。 我们也会发现残留颜色在镜片凸面与凹面的曲率不同也使镀膜的速度不同,因此 在镜片ZY部分呈绿色,而在边缘部分则为淡紫红色或其它颜色。
- 光学元件为什么需要镀AR增透减反射膜?瑞研光学
光学元件为什么需要镀AR增透减反射膜
消除镜面反射
光线通过镜片的前后表面时,不但会产生折射,还会产生反射。这种在镜片前表
面产生的反射光会使别人看戴镜者眼睛时,看到的却是镜片表面一片白光。拍照
时,这种反光还会严重影响戴镜者的美观。
消除"鬼影"
眼镜光学理论认为眼镜片屈光力会使所视物体在戴镜者的远点形成一个清晰的
像,也可以解释为所视物的光线通过镜片发生偏折并聚集于视网膜上,形成像点。
但是由于屈光镜片的前后表面的曲率不同,并且存在一定量的反射光,它们之间
会产生内反射光。内反射光会在远点球面附近产生虚像,也就是在视网膜的像点
附近产生虚像点。这些虚像点会影响视物的清晰度和舒适性。
消除眩光
象所有光学系统一样,眼睛并不wan美,在视网膜上所成的像不是一个点,而是一 个模糊圈。因此,二个相邻点的感觉是由二个并列的或多或少重叠的模糊圈产生 的。只要二点之间的距离足够大,在视网膜上的成像就会产生二点的感觉,但是 如果二点太接近,那么二个模糊圈会趋向与重合,被误认为是一个点。 对比度可以用来反映这种现象,表达视力的清晰度。对比值必须大于某一确定值
(察觉阈,相当于 1-2)才能够确保眼睛辨别二个邻近点。 对比度的计算公式为:D=(a-b)/(a+b)
其中 C 为对比度,二个相邻物点在视网膜上所成像的感觉Z高值为 a,相邻部份 的Z低值为 b。如果对比度 C 值越高,说明视觉系统对该二点的分辨率越高,感 觉越清晰;如果二个物点非常接近,它们的相邻部分的Z低值比较接近于Z高值, 则 C 值低,说明视觉系统对该二点感到不清晰,或不能清晰分辨。 让我们来模拟这样一个场景产:夜晚,一位戴眼镜的驾车者清晰地看见对面远处 有二辆自行车正冲着他的车骑过来。此时,尾随其后的汽车的前灯在驾车者镜片 后表面上产生反射:该反射光在视网膜上形成的像增加了二个被观察点的强度
(自行车车灯)。所以,a 段和 b 段的长度增加,即然分母(a+b)增加,而分子(a-b) 保持不变,于是就引起了 C 值的减少。对比减小的结果会令驾驶员Z初产生的 存在二个骑车人的感觉重合成为单一的像,就好比区分它们的角度被突然减小!
提高透过率
反射光占入射光的百分比取决于镜片材料的折射率,可通过反射量的公式进行计 算。
反射量公式:R=(n-1)平方/(n+1)平方
R:镜片的单面反射量 n:镜片材料的折射率
例如普通树脂材料的折射率为 1.50,反射光 R=(1.50-1)平方/(1.50+1)平方=0.04=4%。
镜片有两个表面,如果 R1 为镜片前表面的量,R2 为镜片后表面的反射量,则镜
片的总反射量 R=R1+R2。(计算 R2 的反射量时,入射光为 -R1)。镜片
的透光量 T=-R1-R2。
- 如何镀减反射膜?瑞研光学
镀减反射膜技术
有机镜片镀膜的难度要比玻璃镜片高。玻璃材料能够承受 300 °C 以上的高温,
而有机镜片在超过 100 °C 时便会发黄,随后很快分解。
可以用于玻璃镜片的减反射膜材料通常采用氟化镁(MgF2),但由于氟化镁的镀
膜工艺必须在高于 200°C 的环境下进行,否则不能附着于镜片的表面,所以有
机镜片并不采用它。
20 世纪 90 年代以后,随着真空镀膜技术的发展,利用离子束轰击技术,使得膜
层与镜片的结合,膜层间的结合得到了改良。而且提炼出的象氧化钛,氧化锆等
高纯度金属氧化物材料可以通过蒸发工艺镀于树脂镜片的表面,达到良好的减反
射效果。
以下对有机镜片的减反射膜镀膜技术作一介绍。
1)镀膜前的准备
镜片在接受镀膜前必须进行预清洗,这种清洗要求很高,达到分子级。在清洗槽
中分别放置各种清洗液,并采用超声波加强清洗效果,当镜片清洗完后,放进真
空舱内,在此过程中要特别注意避免空气中的灰尘和垃圾再黏附在镜片表面。Z
后的清洗是在真空舱内,在此过程中要特别注意避免空气中的灰尘和垃圾再黏附
在镜片表面。Z后的清洗是在真空舱内镀前进行的,放置在真空舱内的离子枪将
轰击镜片的表面(例如用氩离子),完成此道清洗工序后即进行减反射膜的镀膜。
2)真空镀膜
真空蒸发工艺能够保证将纯质的镀膜材料镀于镜片的表面,同时在蒸发过程中,
对镀膜材料的化学成分能严密控制。真空蒸发工艺能够对于膜层的厚度精确控
制,精度达到。
3)膜层牢固性
对眼镜片而言,膜层的牢固性是至关重要的,是镜片重要的质量指标。镜片的质
量指标包括镜片抗磨损、抗文化馆、抗温差等。因此现在有了许多针对性的物理
化学测试方法,在模拟戴镜者的使用条件下,对镀膜镜片进行膜层牢度质量的测
试。这些测试方法包括:盐水试验、蒸汽试验、去离子水试验、钢丝绒磨擦试验、
溶解试验、黏着试验、温差试验和潮湿度试验等等。
- 瑞研光学耐污/防油/防水/耐划伤混合膜层的镀膜工艺研究
经常有用户和瑞研的销售反馈,自己买的产品为什么一擦拭表面就会出现细细的划痕,而且比较容易有灰尘的吸附,下面给各位讲述一下对耐污/防油/防水/耐划伤膜混合膜层,瑞研光学如何一次性解决的:
原理
镜片表面镀有多层减反射膜后,镜片特别容易产生污渍,而污渍会破坏减反射膜
的减反射效果。在显微镜下,我们可以发现减反射膜层呈孔状结构,所以油污特
别容易浸润至减反射膜层。解决的方法是在减反射膜层上再镀一层具有抗油污和
抗水性能的顶膜,而且这层膜必须非常薄,以使其不会改变减反射膜的光学性能。
工艺
抗污膜的材料以氟化物为主,有二种加工方法,一种是浸泡法,一种是真空镀膜,
而Z常见的方法是真空镀膜。而Z常用的方法是真空镀膜。当减反射膜层完成后,
可使用蒸发工艺将氟化物镀于反射膜上。抗污膜可将多孔的减反射膜层覆盖起
来,并且能够将水和油与镜片的接触面积减少,使油和水滴不易粘附于镜片表面,
因此也称为防水膜。
理想的表面系统处理应该是包括抗磨损膜、多层减反射膜和顶膜抗污膜的复合膜。通常抗磨损膜镀层Z厚,约为 3-5mm,多层减反射膜的 厚度约为 0.3um,顶层抗污腊镀Z薄,约为 0.005-0.01mm。以法国依视路公司 的钻晶(crizal),复合膜为例,在镜片的片基上首先镀上具有有机硅的耐磨损膜; 然后采用 IPC 的技术,用离子轰击进行镀减反射膜前的预清洗;清洗后采用高硬 度的二氧化锆(ZrO2)等材料进行多层减反射膜层的真空镀制;Z后再镀上具有110 的接触角度的顶膜。
瑞研光学成功研制了YTA钻晶复合膜技术,成功一次性解决了耐污/防油/防水/耐划伤的问题。
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光学膜厚仪(SpectraThick series)的特点是非接触, 非破坏方式测量,无需样品的前处理,软件支持Windows操作系统等。
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- 明美透反射双光路数字切片扫描仪
近年来,随着信息技术的快速发展,数字切片扫描已逐渐应用于医学教学、病理诊断、科研领域。目前市面上的数字切片扫描仪主要分为两类:箱式和显微镜式,两者对比的话优点各异,箱式的结构上会更简便,但功能相对比较单一;显微镜式的相当于是在普通显微镜上的升级改造,功能更加多样性。接下来我们介绍的是明美光电显微镜式数字切片扫描仪,它通过自主设计的光源与电子手轮,完整保留了传统显微镜的手动交互操作,在此基础上新增了切片全景扫描的功能,而且支持透反射双光路显微系统扫描,既可以扫描透明的病理切片,亦可以扫描不透明的地质矿石类标本,应用十分广泛。
20X物镜病理切片全景扫描图(透射光路)
20X物镜矿石标本全景扫描图(反射光路)
明美数字切片扫描仪组成
研究级正置显微镜机身,也可采用BX41、BX43、BX53等进口主机;标配透射光源,可选配反射照明模块。
高精度电动平台,XY电动平台行程80*50mm,闭环定位精度0.5μm;Z轴闭环定位精度0.1μm,步进
高帧率扫描相机,扫描帧率>120fps,分辨率1920*1200,曝光时间<7μs,由于标配的是双光路C接口,还预留一个接口可以用于安装大靶面显微相机,保留原显微镜单视野高分辨率拍照功能。
快速无缝拼接系统,采用特殊优化的图像拼接算法,针对月牙形,U型等各种异形切片样品进行过拼接优化,能够在扫描成像后秒出无缝全局大图;15mm×15mm成像区域,10X物镜扫描成像速度
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扫描成像之前,应先通过显微镜阅片,快速确定切片是否可用于扫描以及需要扫描的区域(局部或全景),然后通过全自动显微镜系
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显微数字切片扫描仪的切片信息长期保存,实现了数字化、信息化、网络化,可以根据需求建立私有切片库,在没有显微镜和切片的条件下也能进行观察;在实际使用过程中,针对不同的工作目的,需要有取舍的来选择是采用传统显微镜观察模式还是采用扫描采图模式,才能发挥出显微数字切片扫描仪的技术优势。
来源:https://www.mshot.com/article/1367.html
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