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光学镀膜用于增强光学组件的透射、反射或偏振特性。例如,每个未镀膜玻璃器件表面将会有大约10%的入射光被反射。采用增透膜可将各表面的反射率降低到 0.1% 以下,采用高反射介电膜可将反射率提高到 99.99% 以上。光学镀膜由氧化物、金属或稀土材料等薄层材料组成。光学镀膜的性能取决于层数、厚度和不同层之间的折射率差异。








使两种偏振状态的所有余弦项 1 和振幅系数都相同。这很直观,因为在正入射下,s 和 p 偏振状态没有区别。当光线照射到它进入的材料表面上的电子时,就会发生反射。电子吸收并重新发射出损失了一些能量的光。明亮且具有高反射率的镜面材料具有更多自由移动的电子,可以实现的反射和的透射。rp=n1cosθ2−n2cosθ1n1cosθ2+n2cosθ1rp=n1cos⁡θ2−n2cos⁡θ1n1cos⁡θ2+n2cos⁡θ1

汽化相对温和的性质会生成松散或多孔的镀膜。这些松散的镀膜存在吸水问题,这会改变层的有效折射率并导致性能下降。蒸发沉积过程中不能控制蒸发,因此不能像使用离子束溅射等其他技术那样控制层厚度。不过,这些松散的镀膜的优点是它们相对来说没有压力。使用离子束辅助沉积(IBAD 或 IAD)可以增强蒸发镀膜,离子束直接作用于基片表面,增加源材料与表面的粘附能量,并生成更致密、更坚固的镀膜。