减反射镀膜玻璃介绍
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光伏玻璃减反射镀膜液
太阳能光伏玻璃减反射镀膜液是指一种能够增加太阳能电池光伏玻璃的反射率的复合材料的液体镀膜。
它旨在将太阳能光伏玻璃表面的反射率从普通的玻璃板(15-20%)提高到高反射镀膜上(60-80%)。
这种镀膜液提供了光伏玻璃一个可行的解决方案,其有效地吸收了可见光和红外光谱能量,有助于使太阳能系统的效率最大化。
1. 太阳能光伏玻璃的反射率
太阳能光伏玻璃的反射率是决定太阳能发电效率的一个重要因素,普通的玻璃表面的反射率一般在15-20%,而通过太阳能电池光伏玻璃减反射镀膜液进行处理后,玻璃表面的反射率可以提高到60-80%。
2. 太阳能光伏玻璃减反射镀膜液的组成
太阳能光伏玻璃减反射镀膜液是经特殊配制而成的复合材料,其主要成分主要包括水、膨胀剂和其它添加剂,如氧化锆、氧化铝、氧化铁和抗菌剂等。
3.太阳能光伏玻璃减反射镀膜液的工作原理
太阳能光伏玻璃减反射镀膜液的工作原理是通过制备一种特殊的水溶
液,然后倾斜地将液体喷洒在被处理的玻璃表面上,形成一层保持水分的均匀涂层,从而减少玻璃表面的反射,有效地将可见光和红外光谱能量吸收,提高太阳能电池系统的效率。
4、太阳能光伏玻璃减反射镀膜液的优点
(1)提高太阳能发电效率:减少反射率会使太阳能光伏玻璃的发射增强,从而提高太阳能发电效率。
(2)提升了太阳能电池的耐久性:它提供了一层抵抗潮湿和抗氧化的膜层,有利于延长太阳能电池的使用寿命。
(3)可根据客户需求定制:太阳能光伏玻璃减反射镀膜液可以根据客户的特定需求定制,从而更好地满足客户的太阳能光伏玻璃表面处理需求。
减反射玻璃参数
减反射玻璃是一种在玻璃内表面处理形成不规则凹槽的玻璃型材,当直射光从外部进入棚内时,会干扰光线的进入路径,目前广泛应用于荷兰高档智能温室。
参数:雾度温室进行玻璃是玻璃可以经过分析散射后,散射吸收光通量的占比。
70%雾度温室控制玻璃是玻璃经过一个散射后,散射光通量占比70%。
雾度是散射后光线的偏转不同角度来定义以及透光混凝土材料的透明度,以偏转一定角度2.5°划分,2.5°以内我们称之为直射光,以外的光称之为部分散射光,那么70%雾度温室生产玻璃,就是经散射后,散射光通量占比70%,直射光通量占比30%。
优点:高散射,无阴影,叶面无烧伤,透光率高,可见光
≥97.5%,寿命长,防反射层为玻璃体,无露水,亲水性好。
眼镜片镀膜——减反射膜本文由亿超眼镜网提供——眼镜片镀膜——减反射膜,以下是对减反射膜的作用、原理、特性和技术加以介绍。
一、减反射膜的作用眼镜片与眼镜构成了一个光学系统,镀有减反射膜的眼镜片对视觉有明显的改良效果。
我们经常会遇到戴惯了镀减反射膜镜片的人如换成不镀减反射膜镜片后会感觉非常不舒适,而且眼镜片对于戴镜者来说还具有重要的装饰作用,镀减反射膜对于眼镜片的美观作用具有重要意义。
具体分析如下:1. 镜面效应:在镜片的前表面(凸)面产生的反光会影响戴镜者的美观。
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外观形象。
2. 虚像(俗称“鬼影”):镜片前表面和后表面的不同曲率使镜片内部产生的反光会产生“鬼影”现象,影响视物的清晰度和舒适性。
由眼镜学理论可知,镜片屈光力使所视物体的光线通过镜片发生偏折后聚焦在视网膜上,形成清晰的像。
但是由于屈光镜片前后便面的曲率不同,而且又存在一定量的反射光,所以镜片内部会产生内反射。
内发射也会在远点球面附近产生虚像,也就是在视网膜的清晰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。
3. 眩光:镜片表面产生的反光会使我们产生眩光,降低视物的对比度。
根据University of Wales-College of Cardiff 的研究显示,减反射膜对屈光不正戴镜者眼前闪光灯刺眼后恢复稳定对比度的时间。
例如,对于驾驶者而言,配戴镀减反射膜的镜片非常重要。
当夜间驾驶时,我们常常会面临来自各个方向的干扰光线,尤其是来自周围车辆车前、车尾的照明灯。
如果我们戴的是没有镀减反射膜的镜片,那么镜片除了会产生眩光外,镜片前后表面因反射产生的干扰光线会降低我们的视觉质量,对我们的视物产生干扰,这对于驾驶是非常危险的。
二、减反射膜的原理减反射膜是以光的波动性和干涉为基础的。
光伏太阳能减反射镀膜玻璃的制备夏善慧陈汉舟王怡馨李恭昌(中建材(合肥)新能源有限公司合肥230088)摘要酸性条件下,以正硅酸乙酯为主要原材料,通过溶胶凝胶法引入不同长度桥联基团的有机硅氧烷调节SiO2粒子中的孔径大小和膜层脆性,利用氨基树脂与S1O2粒子交联形成立体网状结构,制备性能稳定的S1O2减反射镀膜液。
再利用辐涂法将镀膜液涂覆于光伏玻璃表面,制成的光伏太阳能减反射镀膜玻璃的透过率最高可达94.52%,380-1100nrn波段平均透过率增益高达2.6%,硬度4H,具有较好的光学性能及优异的耐候性。
关键词减反射镀膜玻璃;中。
2薄膜;透过率;硬度中图分类号:TQ171文献标识码:A文章编号:1003-1987(2021)06-0057-04The Preparation of Photovoltaic Solar Anti-reflection Coated GlassXIA Shanhui,CHEN Hanzhou,WANG Yixin,LI Gongchang(CNBM(Hefei)New Energy Resources Co.,Ltd.,H吸i230088,China)Abstract:The SiO?anti-reflection coating solution with stable performance takes tetraethyl orthosilicate as the main material,siloxanes with different lengths bridging groups were introduced by the sol-gel technics in acidic conditions,to adjust the pore size of SiO?particles and film brittleness, the amino resin was crosslinked with SiO?particles to form a three-dimensional network structure.The solution was coated on the surface of photovoltaic glass by roller coating method.The transmittance of the photovoltaic coated glass is up to94.52%,the average transmittance gain in the380-1100nm band is as high as2.6%,and the pencil hardness reaches4H,good optical properties and excellent weatherresistance are obtained.Key Words:anti-reflection coated glass,SiO?thin film,transmittance,hardness0引言光伏玻璃作为太阳能电池表面的保护层,是光伏组件的重要辅材之一[⑵,但是由于玻璃表面会反射一部分太阳光,导致电池的发电功率下降。
光伏AR增透减反射镀膜玻璃的生产方法光伏玻璃是一种能够将太阳辐射能转化为电能的重要材料。
然而,传统的光伏玻璃常常存在反射率高、吸光率低等问题,这些问题导致了光伏发电效率的低下。
为了解决这些问题,研究人员开发出了光伏AR增透减反射镀膜技术,可以显著提高光伏玻璃的光吸收性能,从而提高光伏发电效率。
首先,制备基材。
光伏AR增透减反射镀膜玻璃的基材通常采用高纯度的硅基材,如单晶硅或多晶硅。
这些基材具有良好的光吸收性能和电导率,非常适合用于制作光伏玻璃。
其次,进行化学清洗。
基材在制备过程中可能会受到一些污染物的影响,这些污染物会对镀膜的质量和性能产生不良影响。
因此,必须对基材进行化学清洗,以去除污染物并保证基材的纯净度。
接下来,进行膜层沉积。
在制备过程中,需要通过薄膜沉积技术在基材表面镀上一层具有增透减反射功能的膜层。
常用的膜层材料包括氮化硅、氟化硅等。
通过控制膜层的厚度和光学折射率,可以实现对光的控制,从而提高光伏玻璃的透光率和吸光率。
然后,进行膜层表面处理。
为了进一步提高光伏玻璃的光吸收性能,还需要对膜层表面进行处理。
常用的方法包括化学抛光、机械抛光等。
这些方法可以去除膜层表面的不平整和污染物,使膜层更加光滑、透明。
最后,进行膜层测试和性能评估。
制备完毕的光伏AR增透减反射镀膜玻璃需要进行相应的测试和评估。
常用的测试方法包括透光率测试、反射率测试等。
通过这些测试,可以评估膜层的光学性能和质量,并对光伏玻璃的性能进行合理评估。
总结起来,光伏AR增透减反射镀膜玻璃的生产方法主要包括制备基材、化学清洗、膜层沉积、膜层表面处理以及膜层测试和性能评估等步骤。
这种生产方法可以显著提高光伏玻璃的光吸收性能,从而提高光伏发电效率。
随着技术的不断进步,相信光伏AR增透减反射镀膜玻璃会在光伏应用领域得到更广泛的应用。
1减反射玻璃在普通玻璃表面镀制增透膜,降低玻璃表面的反射率,称之为减反射玻璃。
玻璃的镜面反射率取决于玻璃的折射率和入射角,当入射角不大于30度时,玻璃的反射率变化不大。
普通玻璃的反射率一般在8%左右,存在着眩光刺眼和透射影像的清晰度低等问题,甚至造成环境的不协调。
玻璃的折射率是1.52,在其表面镀以折射率小于1.52、光程差为1/4波长的透明膜层,使经膜层上下两面反射光的干涉,增加玻璃的透过率,达到减反射的目的。
因为可见光是多色光,波长有一个范围,所以将反射率降低到零是非常困难的,一般将玻璃的反射率降低到2~3%即可满足使用要求。
减反射玻璃的装饰特性是透射影像清晰,玻璃好似已在眼前消失,最大限度地表现了玻璃的透明性。
一般用在临街店面的橱窗玻璃、博物馆的画框玻璃、展柜玻璃、商店柜面玻璃等场合,下图显示了减反射玻璃的应用效果,左图使用了减反射玻璃的画框,右图未使用减反射玻璃的反光情况。
2.光致变色玻璃在通常条件下,玻璃是透明的。
对于有些玻璃,在紫外或者可见光的照射,可产生可见光区域的光吸收使,玻璃发生透光度降低或者产生颜色变化,并且在光照停止后又能自动恢复到原来的透明状态,称之为光致变色玻璃。
一般说来是在普通的玻璃成分中引入光敏剂生产光致变色玻璃。
常用的普通玻璃有铝硼硅酸盐玻璃、硼硅酸盐玻璃、硼酸盐玻璃、磷酸盐玻璃等,常用的光敏剂包括卤化银、卤化铜等等。
通常光敏剂以微晶状态均匀地分散在玻璃中,在日光照射下分解,降低玻璃的光透光度。
当玻璃在暗处时,光敏剂再度化合,恢复透明度。
玻璃的着色和退色是可逆的、永久的。
光致变色玻璃的装饰特性是玻璃的颜色和透光度随日照强度自动变化。
日照强度高,玻璃的颜色深,透广度低。
反之,日照强度低,玻璃的颜色浅,透光度高。
用光致变色玻璃装饰建筑,既使得室内光线柔和、色彩多变,又使得建筑色彩斑斓、变幻莫测,与建筑的日照环境协调一致。
一般用于建筑物门窗、幕墙等。
3.电致变色玻璃在两层玻璃之间夹有液晶材料,在电场的控制下,发生液晶的排列方向变化,达到玻璃的透明与不透明的光调节目的,称之为电致变色玻璃。
光伏玻璃双层减反射镀膜液
从化学角度来看,光伏玻璃双层减反射镀膜液的成分可能包括有机溶剂、二氧化硅或氧化铟等颗粒材料,以及聚合物或树脂等粘结剂。
这些成分经过科学配比和加工制备而成的涂料,可以在光伏玻璃表面形成微观结构,从而降低光的反射,提高光的吸收率,增加光伏发电效率。
另外,从工程角度来看,光伏玻璃双层减反射镀膜液的施工和应用也是至关重要的。
在施工过程中,需要严格控制涂料的厚度和均匀性,确保涂层的质量和稳定性。
而在应用过程中,需要考虑光伏玻璃的清洁和维护,以确保涂层的长期稳定性和性能。
总的来说,光伏玻璃双层减反射镀膜液在光伏发电领域具有重要的应用意义,它不仅可以提高光伏发电效率,还可以改善光伏发电系统的整体性能和可靠性。
因此,对于这种涂料的研发和应用具有重要的意义,也需要不断进行深入的研究和探索,以满足光伏发电行业不断增长的需求。
光伏减反射镀膜玻璃应用性能摘要:文章尝试对光伏减反射镀膜玻璃应用性能进行分析,分别对光伏减反射镀膜玻璃的透过率、耐脏污性、耐候性等应用性能进行介绍,证实光伏减反射镀膜玻璃性能优势与重要性,以耐受不同使用环境对光伏减反射镀膜玻璃组间外观质量的要求,以延长使用寿命。
关键词:光伏;减反射镀膜;玻璃;应用性能光伏减反射镀膜玻璃被应用于太阳能组件表面。
作为一类最为常见的盖板玻璃,其最核心作用是保障光线透射,同时避免外部环境对防护晶硅电池装置产生不良影响。
光伏减反射镀膜玻璃生产时是直接对光伏玻璃基片表面的的镀制一层具有减反射膜特点的功能性涂层,并借助于高温钢化烧结的方式,巩固光伏玻璃与减反射膜涂层之间的结合关系,促进玻璃强度的提升。
以下即尝试就光伏减反射镀膜玻璃应用性能进行分析。
1透过率在光伏组件发电功率的诸多影响因素中,光伏减反射镀膜玻璃的透过率占据非常关键的地位,会直接对光能达到电池片表面的大小与规模产生影响,这也提示透过率在反应光伏减反射镀膜玻璃性能方面的突出的作用。
根据现行要求来看,对于光伏减反射镀膜玻璃而言,在晶硅光伏电池响应区间(即波段380.0~1100.0nm)的范围内,光伏减反射镀膜玻璃透过率需要达到93.0%及以上水平。
而实际应用中,厂商对光伏减反射镀膜玻璃透过率的要求是高于该规范标准的。
既往有报道人员认为,基片透过率、减反射膜层增透性等指标均是光伏减反射镀膜玻璃的影响因素。
并且,随着市面上对高功率组组件需求的增加,制造商需要采取一切办法提高光伏减反射镀膜玻璃的透过率,同时兼顾满足增加耐脏污以及耐候性特点。
从增透膜透过率要求上来看,市面上已经出现了基于双层膜的光伏减反射镀膜玻璃,但在耐候性以及耐污性等方面仍然有待验证与证实。
2耐脏污性对于光伏减反射镀膜玻璃而言,在组件制作期间可能导致脏污形成的环节众多,包括手印、胶带印、硅胶印、油印、传输皮带印等。
受组件外观质量要求严格因素影响,光伏减反射镀膜玻璃组件在生产、制作以及流转环节中所产生的脏污均需要满足“应用乙醇可擦拭至不可见状态”的要求。
光伏AR增透减反射镀膜玻璃的生产方法首先,需要准备以下材料和设备:玻璃基片、增透减反射涂料、真空镀膜设备、光源、电源、控制系统等。
第一步,准备玻璃基片。
选择高质量的透明玻璃基片,表面要干净平整,无油污、灰尘等杂质。
第二步,制备增透减反射涂料。
增透减反射涂料是该镀膜工艺的核心材料,可以减少光的反射和折射,提高太阳能的吸收率。
增透减反射涂料的具体配方根据需要进行调整,通常是由多种材料混合而成。
第三步,涂覆增透减反射涂料。
将制备好的增透减反射涂料均匀涂覆在玻璃基片的表面。
可以采用多种涂覆方法,如滚涂、喷涂等。
确保增透减反射涂料在玻璃基片上形成均匀的涂层。
第四步,真空镀膜。
将涂覆好增透减反射涂料的玻璃基片放入真空镀膜设备中。
真空镀膜设备可以提供一个高真空环境,以确保涂层的质量。
在设备中,通过加热、离子注入等方法,使得增透减反射涂料在玻璃基片表面形成均匀的薄膜。
第五步,调节镀层厚度。
根据需求调节镀层的厚度。
增透减反射薄膜的厚度通常在几十纳米到几百纳米之间,具体取决于光伏电池的类型和要求。
第六步,进行光学测试。
对镀膜玻璃进行光学测试,检测其增透减反射性能。
常用的测试参数包括反射率、透射率、光伏电池的吸收效率等。
第七步,切割和清洁。
将镀膜玻璃切割成所需的尺寸和形状,并进行清洁处理,以去除表面的污染物。
以上就是光伏AR增透减反射镀膜玻璃的生产方法。
通过以上工艺步骤,可以制备出具有良好增透减反射效果的镀膜玻璃,提高太阳能的吸收效率和光伏电池的转换效率。
同时,该生产方法还可根据具体要求进行调整和改进,以适应不同光伏应用的需求。
节能性好、装饰性强的低辐射镀膜玻璃(Low-E玻璃)节能性好、装饰性强是现代建筑对玻璃功能要求的两大部分。
低辐射镀膜玻璃(Low-E玻璃)是在玻璃表面镀上多层金属或其它金属化合物组成的膜系产品。
该产品对可见光有较高的透射率,对波长范围4.5μm~25μm的远红外线有很高的反射比,因此具有良好的隔热性能,在夏季防止过多的阳光能进入室内,冬季阻挡室内的热能外溢,满足了节能性要求。
此外,其多种颜色的选择,则满足了建筑物装饰上的要求。
通过合理配搭加工成中空玻璃使用,其优良的隔热、隔音、保温、采光特性,是现代建筑不可多得的选择。
低辐射镀膜玻璃(Low-E玻璃)品种包括:高透型Low-E玻璃、遮阳型Low-E玻璃、双银Low-E玻璃和可异地加工Low-E玻璃。
LOW-E玻璃玻璃是重要的建筑材料,随着对建筑物装饰性要求的不断提高,玻璃在建筑行业中的使用量也不断增大。
然而,当今人们在选择建筑物的玻璃门窗时,除了考虑其美学和外观特征外,更注重其热量控制、制冷成本和内部阳光投射舒适平衡等问题。
这就使得镀膜玻璃家族中的新贵——Low-E玻璃脱颖而出,成为人们关注的焦点。
Low-E玻璃又称低辐射玻璃,是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品。
其镀膜层具有对可见光高透过及对中远红外线高反射的特性,使其与普通玻璃及传统的建筑用镀膜玻璃相比,具有以下明显优势:优异的热性能外门窗玻璃的热损失是建筑物能耗的主要部分,占建筑物能耗的50%以上。
有关研究资料表明,玻璃内表面的传热以辐射为主,占58%,这意味着要从改变玻璃的性能来减少热能的损失,最有效的方法是抑制其内表面的辐射。
普通浮法玻璃的辐射率高达0.84,当镀上一层以银为基础的低辐射薄膜后,其辐射率可降至0.1以下。
因此,用Low-E玻璃制造建筑物门窗,可大大降低因辐射而造成的室内热能向室外的传递,达到理想的节能效果。
室内热量损失的降低所带来的另一个显著效益是环保。
寒冷季节,因建筑物采暖所造成的CO2、SO2等有害气体的排放是重要的污染源。
减反射镀膜工作原理
R1R2Glass
ARC
入射光线R3
1)膜层光学厚度:t=λ/4
2)膜层材料折射
率:2
1n n n c 镀膜玻璃上光的反射、吸收与透射一、ARC 原理
二、ARC
工艺
材料多孔二氧化硅
工艺溶胶凝胶法
辊涂、喷涂、浸泡干燥、固化、钢化溶胶涂敷致密凝胶
硅氧共价键
膜层与玻璃结合方式
二、ARC 工艺
刻花辊:将给料镀膜溶液均匀的辊涂到涂料辊上。
涂料辊:将镀膜溶液均匀的辊涂到玻璃上。
消纹辊:清除辊涂后涂料辊表面的纹路。
镀膜生产线镀膜辊
电光
辊
三、生产工艺流程
生产工艺流程
磨边清洗镀膜钢化
仓库
包装
检验
清洗
谢谢!。
减反射膜材料减反射膜材料是一种应用广泛的薄膜材料,具有良好的光学性能和防反射功能。
它主要是通过减少光的反射,提高光的透射率,以增强光的利用效率。
减反射膜材料在太阳能电池、光学仪器、显示器、光纤通信等领域中有着重要的应用。
减反射膜材料的主要特点是具有高透过率和低反射率。
传统的材料如玻璃、塑料等在光的传输过程中会有一定的反射损耗,而减反射膜材料则可以大幅减少这种反射损耗,提高光的透过率。
同时,减反射膜材料还能够减少镜面反射和散射,使得光线更加集中,提高光的亮度和清晰度。
减反射膜材料的制备主要有物理蒸镀法、溅射法和化学气相沉积法等。
其中,物理蒸镀法是最常用的一种制备方法。
通过将减反射膜材料放置在真空腔中,通过蒸发或溅射的方式使材料蒸发或溅射到基材表面上,形成一层薄膜。
化学气相沉积法则是将粉末材料通过气相转化为薄膜,相较于物理蒸镀法具有更高的制备效率和质量。
减反射膜材料的研究和应用领域非常广泛。
在太阳能电池领域,通过在电池表面涂覆减反射膜材料可以提高电池的光电转换效率,提高光的利用率。
在光学仪器领域,通过在镜头和透镜表面涂覆减反射膜材料可以减少光的反射损失,提高成像质量。
在显示器领域,减反射膜材料可以减少背景光的反射,提高屏幕的亮度和清晰度。
在光纤通信领域,减反射膜材料可以减少信号的损耗,提高通信质量。
然而,减反射膜材料也存在一些挑战和问题。
首先,制备减反射膜材料的工艺较为复杂,需要高精度的设备和控制技术。
其次,减反射膜材料的抗腐蚀性能和耐久性较差,容易受到环境因素的影响。
此外,减反射膜材料的成本较高,限制了其在某些领域的广泛应用。
总之,减反射膜材料是一种重要的光学材料,具有高透过率和低反射率的特点。
它在太阳能电池、光学仪器、显示器、光纤通信等领域中有着重要的应用价值。
随着科技的不断发展,减反射膜材料将会进一步改进和创新,以满足不同领域的需求。
减反射膜及镀膜技术介绍一、镀减反射膜有什么好处1.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。
2.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。
3.眩光象所有光学系统一样,眼睛并不完美,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最高值为a,相邻部份的最低值为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,它们的相邻部分的最低值比较接近于最高值,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。
在众多的光学系统中,一个相当重要的组成部分是透镜通过蒸镀膜材达到降低反射,也就是增加光线的透过率。
在很多应用领域中,减反射膜是不可缺少的,否则,无法达到应用的要求。
就拿一个由18块透镜组成的35mm 的自动变焦的照相机来说,假定每个玻璃和空气的界面约有4%的反射,没有增透膜的透镜(镜头),光透过率仅为27%(估算方法:100-4×18=28),镀有一层膜(剩余的反射为1.3%)的镜头光透过率为66%,镀多层膜(剩余的反射为0.5%)的为85%。
值得注意的是由于玻璃可以被高温加热,而塑料不能,因此,对玻璃和塑料必须选用不同的膜料和膜层设计。
经典的单层减反射膜由一薄层氟化镁MgF2构成,MgF2在510nm时的折射率为n=1.3858,以中心波长510nm去推算,需要的膜厚(几何厚度也是物理厚度)为d=92nm。
推算的方法如下:1/4光度厚度=510nm/4=127.5nm=折射率(n)×物理厚度(d)127.5nm=1.3858×d D=92nm镀在加热到250-300°C的玻璃基底上的MgF2,不但牢固,稳定,并且相当方便,经济,直接使用蒸发舟便可。
想得到更低的反射率,最简单的方法是镀一层CeF3和一层MgF2(各为1/4的光学厚度),可用蒸发船。
2层膜的优点是在可见光范围的中段有更低的反射率,缺点在于在红,蓝端的反射率上升过快。
由于2层膜的效果不理想,为了达到理想的效果,必须使用3层或多层膜。
经典的3层膜由一层1/4光学厚度的中折射率物质(1.6-1.7),一层1/2光学厚度的高折射率物质 (2.0-2.2)和一层1/4光学厚度的低折射率物质组成。
最常用的是Al2O3,ZrO2和MgF2。
图1显示在整个光学敏感段(410-680nm)的反射率低于0.5%。
图1 Al2O3,ZrO2和MgF2三层减反射膜反射率设计曲线膜料对膜层效果有决定性的影响。
除了理想的折射率,每次镀膜时稳定的折射率,均匀的膜层,低吸收性,牢固性,稳定性也非常重要。