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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。光学镀膜在沉积过程中,每一层的厚度均由光学或石英晶体监控。这两种技术各有优缺点,这里不作讨论。其共同点是材料蒸发时它们均在真空中使用,因而,折射率是蒸发材料在真空中的折射率,而不是暴露于潮湿空气中的材料折射率。光学镀膜基本原理光的干涉在薄膜光学中广泛应用。外壳硬化加工








光学镀膜吸收介质:可以是法向均匀的,也可以是法向不均匀的,实际应用的薄膜要比理想薄膜复杂得多,薄膜的光学性质和物理性质偏离大块材料,从而导致光束的漫散射,膜层之间的相互渗透形成扩散界面,形成了薄膜的各向异性,膜层具有复杂的时间效应。在它的两个表面上发生多次反射和折射,反射光和折射光的方向由反射定律和折射定律给出,见光在分界面上的折外壳硬化加工


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。一般是10的-5次方的真空 然后采用真空蒸镀溅射法 将靶材的金属溅射到玻璃上为各种应用需要,

分为两种情况,膜层反射可见光透过红外光;膜层反射红外光透过可见光。

前者用于避免发热的照明场合,后者可以用于放映机中保护胶片。

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。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。高反射膜从大口径的天文望远镜和各种激光器开始、一直到新型建筑物的大窗镀膜茉莉,都很需要。增透膜则大量用于照相和各种激光器开始、一直到新型建筑物的大窗镀膜玻璃,都很需要。增透膜则大量用于照相机和电视摄象机的镜头上。外壳硬化加工