濾光片的作用很大。用于攝影界。一些攝影大師拍攝的風(fēng)景畫,為什么主景總是那么突出,是怎樣做到的?這就用到了濾光片。比如你想用相機(jī)起拍一朵黃花,背景是藍(lán)天、綠葉,如果按照平常拍,就不能突出“黃花”這個(gè)主題,因?yàn)辄S花的形象不夠突出。但是,如果在鏡頭前放一個(gè)黃色濾光片,阻擋一部分綠葉散射出的綠光、藍(lán)天散射出的藍(lán)光,而讓黃花散射出的黃光大量通過,這樣,黃花就顯得十分明顯了,突出了“黃花”這個(gè)主題。其主要特點(diǎn)是尺寸可做得相當(dāng)大。薄膜濾光片,一般透過的波長(zhǎng)較長(zhǎng)﹐多用做紅外濾光片。后者是在一定片基,用真空鍍膜法交替形成具有一定厚度的高折射率或低折射率的金屬-介質(zhì)-金屬膜,或全介質(zhì)膜,構(gòu)成一種低級(jí)次的﹑多級(jí)串聯(lián)實(shí)心法布里-珀涉儀。膜層的材料﹑厚度和串聯(lián)方式的選擇,由所需要的中心波長(zhǎng)和透射帶寬λ確定。濾光片的一個(gè)共性,就是沒有任何濾光片能讓天體的成像變得更明亮,因?yàn)樗械臑V光片都會(huì)吸收某些波長(zhǎng)。南京節(jié)能濾光片廠家現(xiàn)貨
水的折射率從20℃到80℃下降了大約0.01,按照0.9的聚集密度來計(jì)算,由膜層中的水折射率下降引起膜層折射率溫度系數(shù)-2×10-5/℃,可見它完全可以抵消SiO2折射率隨溫度的上升,使整個(gè)膜系呈現(xiàn)負(fù)的折射率溫度系數(shù),此時(shí)膜系的折射率系數(shù)變?yōu)?1.5×10-5 nm/℃,室溫到70℃的溫度漂移是-0.6 nm,跟實(shí)驗(yàn)結(jié)果0~-2 nm處于同一個(gè)數(shù)量級(jí)。對(duì)于70℃以上的情況,沒有水的折射率變化的數(shù)據(jù),但考慮到100℃以后水從液態(tài)逐漸變?yōu)闅鈶B(tài),折射率的下降會(huì)更快,所以從這個(gè)角度能夠合理解釋膠合濾光片中心波長(zhǎng)隨溫度的短移。我們認(rèn)為,對(duì)于未膠合單片的濾光片,室溫下薄膜柱狀結(jié)構(gòu)中的空隙幾乎完全被水分子所填充,在溫度上升到70℃時(shí),柱狀結(jié)構(gòu)中80%~90%左右的水分子被蒸發(fā)脫離出薄膜,而在70℃到120℃的時(shí)候,剩余的10~20%左右的水分子也被蒸發(fā)脫離出薄膜。因此導(dǎo)致了在70℃到120℃的中心波長(zhǎng)漂移。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)中這種漂移的數(shù)值在1~2.5 nm之間,確實(shí)是室溫到70℃漂移值的1/5左右。實(shí)驗(yàn)還反映,100℃到120℃的漂移小于70℃到100℃范圍的漂移,這也符合我們的分析。南京節(jié)能濾光片廠家現(xiàn)貨在水晶上增加AR-COOTRMG重度膜,可達(dá)到98%光線的穿透性。白天切換到水晶濾光片狀態(tài)。
根據(jù)以上的理論分析和參量設(shè)定,計(jì)算得到在70℃以下,綠色濾光片的中心波長(zhǎng)的溫度漂移為-0.00088 nm/℃,在100℃以上,中心波長(zhǎng)的溫度漂移為-0.001459 nm/℃,對(duì)于不同顏色的濾光片,數(shù)值略有不同,但量級(jí)都在-1×10-3 nm/℃,10℃的溫度變化也只會(huì)引起-10-2nm量級(jí)的漂移,而實(shí)驗(yàn)觀測(cè)到的漂移無論對(duì)單片還是膠合樣品都在1 nm的量級(jí),所以上述計(jì)算的結(jié)果并不是主要因素。對(duì)于雙片膠合的樣品而言,聚集密度不等于1時(shí),其中的空隙多由水汽所填充,膠合以后,這些水分子仍然存在,不能蒸發(fā)脫離出薄膜。根據(jù)文獻(xiàn)顯示,水的折射率溫度變化相對(duì)薄膜材料是比較大的,具體數(shù)據(jù)見表3。它的量級(jí)在10-4/℃,比SiO2高一個(gè)量級(jí),并且隨著溫度的上升,折射率下降速度加快。對(duì)于聚集密度0.9而言,水分子折射率溫度系數(shù)的作用跟膜層材料的作用已經(jīng)可比擬,甚至更大。
其中主要的因素就是材料的折射率溫度系數(shù)、基板的線性熱膨脹系數(shù)、材料的泊松比、膜系的線性熱膨脹系數(shù)、膜層的聚集密度等。關(guān)于各種材料的折射率隨溫度變化的數(shù)據(jù)非常缺乏,尤其是薄膜形態(tài)材料的數(shù)據(jù).據(jù)文獻(xiàn)報(bào)道,不同材料的折射率溫度的變化差異很大,比如碲化物呈現(xiàn)出負(fù)的數(shù)值,而一般材料折射率都隨溫度的上升而增大。在我們的膜系中,由于是SiO2作為間隔層,因此SiO2的折射率溫度系數(shù)起主要的作用。文獻(xiàn)中有晶體石英在可見光范圍內(nèi)o光和e光的折射率,見表2。也有熔融石英在紅外的折射率溫度系數(shù),在1550 nm時(shí)約為+1.1×10-5/℃,但是很難查到在可見光區(qū)域內(nèi)的數(shù)據(jù)。根據(jù)上述的數(shù)據(jù),我們可以推斷可見光區(qū)SiO2薄膜的折射率溫度系數(shù)大概為+0.5×10-5/℃左右。基板的熱膨脹系數(shù),對(duì)K9玻璃在-30~70℃范圍內(nèi)為74×10-7/℃,在100~300℃范圍內(nèi)為86×10-7/℃。膜系的熱膨脹系數(shù)在5.5×10-7/℃左右,泊松比取0.1。玻璃片的透射率原本與空氣差不多,所有有色光都可以通過。
由于薄膜是柱狀結(jié)構(gòu),柱狀結(jié)構(gòu)間存在空隙,吸潮前空隙內(nèi)空氣的折射率為1,吸潮后空隙被水汽填充,折射率變?yōu)?.333,因而膜層的折射率,進(jìn)而光學(xué)厚度和光譜特性均引起變化,這就是吸潮引起的光學(xué)不穩(wěn)定性。將我們制備的膜系結(jié)構(gòu)(HLH2LHLHL)3以及相應(yīng)的折射率代入,并且根據(jù)我們的工藝條件,TiO2和SiO2的聚集密度大約在0.92左右,由此對(duì)于不同中心波長(zhǎng)的紅、綠、藍(lán)濾光片,可以計(jì)算出相應(yīng)的吸潮引起的中心波長(zhǎng)漂移。在f=1(即完全吸潮)的情況下,針對(duì)TiO2和SiO2的不同聚集密度。吸潮情況下低折射率材料SiO2的聚集密度對(duì)中心波長(zhǎng)的漂移起著主要作用。高折射率材料聚集密度的不同引起的中心波長(zhǎng)漂移差別只有1 nm左右,而低折射率材料卻有大約3 nm的變化。原因在于低折射率材料吸潮后,折射率上升相對(duì)于原來折射率的比例很高,相當(dāng)于光學(xué)厚度增加的比例大,導(dǎo)致漂移大。更重要的是,SiO2是作為膜系的間隔層,而間隔層對(duì)中心波長(zhǎng)漂移的影響是大的。該技術(shù)能控制攝像機(jī),紅外燈、濾光片、彩轉(zhuǎn)黑同步切換。穩(wěn)定性具有自動(dòng)定位和防抖動(dòng)功能。梁溪區(qū)節(jié)能濾光片價(jià)格行情
光線在零界點(diǎn)時(shí),不會(huì)產(chǎn)生閃爍。快速切換一步到位,不會(huì)中途因阻力卡住而停頓,產(chǎn)生濾光片偏位。南京節(jié)能濾光片廠家現(xiàn)貨
用溫度升高薄膜內(nèi)原來占據(jù)空隙的水汽被蒸發(fā)導(dǎo)致中心波長(zhǎng)短移的理論可以較好地解釋我們實(shí)驗(yàn)得到的數(shù)據(jù),并且可以由此推導(dǎo)出我們制備的SiO2的聚集密度大約在0.92~0.95之間。理論分析和工藝條件的分析相吻合。除了吸潮引起的中心波長(zhǎng)漂移以外,溫度升高引起的膜層折射率的變化,以及膜系熱膨脹引起的厚度變化也會(huì)引起膜層光學(xué)厚度的變化,從而導(dǎo)致中心波長(zhǎng)發(fā)生漂移。不如此,由于基板的熱膨脹系數(shù)與膜系的熱膨脹系數(shù)不同,在受熱的情況下,膜系會(huì)受到基板應(yīng)力的作用發(fā)生彈性形變,從而聚集密度發(fā)生變化,也會(huì)導(dǎo)致中心波長(zhǎng)發(fā)生漂移。理論可以用來定量地分析溫度上升所引起的中心波長(zhǎng)漂移。南京節(jié)能濾光片廠家現(xiàn)貨
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