AR减反射镀膜工作原理
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减反射膜原理一、引言减反射膜是一种广泛应用于光学领域的技术,其可以有效地减少光线的反射,提高光学器件的透过率和清晰度。
本文将详细介绍减反射膜的原理。
二、光的反射与折射在介绍减反射膜原理之前,我们需要了解一些基础知识。
光线在介质之间传播时,会发生反射和折射。
当光线从一种介质进入另一种介质时,如果两种介质的折射率不同,则光线会发生折射。
而当光线从一种介质射向另一种介质表面时,部分光线会被反弹回来,这就是反射。
三、减反射膜原理减反射膜是通过改变光线在两个不同介质之间传播时的相位差来实现降低反射率的效果。
具体来说,当一个入射角为θ1的光线从空气中照到玻璃表面上时,如果没有任何处理,则有部分光线会被玻璃表面反弹回去形成反射。
而如果在玻璃表面上涂上一层减反射膜,则可以使得反射光线的强度大大降低。
减反射膜的原理是利用光学薄膜的干涉效应。
当一束光线入射到两个介质之间的界面上时,会发生反射和折射。
如果在界面上涂上一层厚度为λ/4(λ为入射光波长)的光学薄膜,则可以使得反射光线与入射光线相消干涉,从而减少反射。
这是因为在λ/4厚度的光学薄膜中,入射波和反射波在通过该层后相位差正好相差180度,因此它们会发生干涉并相互抵消。
四、减反射膜制备方法减反射膜可以通过多种方法来制备。
其中一种常用的方法是物理气相沉积法(PVD)。
该方法需要使用真空设备,在高温高真空条件下将金属和非金属材料加热至升华状态,然后沿着特定方向将其沉积到基底表面上形成减反射膜。
另外一种常用的方法是溶液法。
该方法需要将减反射膜材料溶解在有机溶剂中,然后将其涂布到基底表面上,通过控制涂布厚度和干燥时间来制备减反射膜。
五、减反射膜的应用减反射膜广泛应用于光学器件中,如太阳能电池板、摄像头镜头、眼镜镜片等。
在太阳能电池板中,减反射膜可以提高电池板的光吸收率,从而提高电池的效率。
在摄像头镜头和眼镜镜片中,减反射膜可以提高透过率和清晰度,从而提高成像质量。
六、总结本文介绍了减反射膜的原理、制备方法以及应用。
浅析ARcoating光伏玻璃镀膜⼯艺AR coating(减反射镀膜)由于可以显著提⾼玻璃的透过率,进⽽提⾼光伏组件的输出功率,⽬前已有⼴泛的应⽤,据不完全统计,⽬前约有90%的光伏组件使⽤带有AR coating的光伏玻璃。
本⽂简要介绍了AR coating光伏玻璃的镀膜⼯艺,并对不同种类AR coating的⼯艺适应性做了初步探讨。
光伏玻璃AR coating光伏玻璃的加⼯⼯艺流程AR coating光伏玻璃的加⼯⼯艺,经过钢化⼯艺处理后,在玻璃表⾯产⽣压应⼒,内部产⽣张应⼒,从⽽使光伏玻璃获得很⾼的强度。
与此同时,AR coating经过热处理之后,内部的有机物分解掉,留下⽆机的多孔SiO2薄膜被烧结在玻璃表⾯,从⽽保证AR coating长久的耐候性。
AR coating镀膜⼯艺介绍胶辊:主涂布辊,主动辊,EPDM或者PU材质,直径300mm,根据AR coating性状不同,硬度在30-45HS范围内可选;钢辊:上料辊,主动辊或者从动辊,也称⽹纹辊,液槽位于胶辊和钢辊之间,通过钢辊上的⽹纹给胶辊上液,主要有不锈钢及镀铬材质,⽬前也有类陶瓷材质,直径150mm,根据AR coating的固含量差异,主流的⽹纹辊⽬数有60/70/80/100⽬;压辊:⼀般为镀铬钢辊,直径100mm,其主要作⽤为使AR coating在胶辊表⾯分布均匀;柔性刮⼑(备选):主要⽤于去除玻璃表⾯出现的周长印等表⾯缺陷AR coating厚度的影响因素考虑到不同的AR coating厚度对使⽤相同电池的光伏组件功率增益有显著差异,实际⽣产过程需要对AR coating的厚度进⾏严格的控制,AR coating⼲膜的主要由镀膜过程的湿膜厚度决定,影响湿膜厚度的因素参见如下。
胶辊和钢辊的中⼼距D:胶辊和钢辊的中⼼D距决定了液槽的储液量,D值越⼤,在相同的转速下,胶辊的带液量越多,对应的湿膜厚度越厚;钢辊的⽬数:钢辊的⽬数越低,相对⽹纹的宽度越宽,即钢辊的带液量更⼤,对应的湿膜厚度越厚胶辊/钢辊的线速度:胶辊/钢辊的线速度越快,相同时间内涂布到玻璃表⾯的溶液量越多,对应的湿膜越厚;传送带的速度:传送带的速度越慢,相同时间内涂布到玻璃表⾯的溶液量越多,湿膜越厚。
辊涂法生产AR镀膜光伏玻璃介绍发布日期 2011-9-21 17:40:18 来源:环球玻璃网本文介绍了通过辊涂工艺离线连续生产AR(减反射)镀膜光伏玻璃,主要包括镀膜生产线的设计、辊涂的工作原理、AR镀膜光伏玻璃的性能指标以及在线监测系统等四个方面。
中文摘要:本文介绍了通过辊涂工艺离线连续生产AR(减反射)镀膜光伏玻璃,主要包括镀膜生产线的设计、辊涂的工作原理、AR镀膜光伏玻璃的性能指标以及在线监测系统等四个方面。
文中所描述的光伏玻璃特指适用于晶硅太阳能光伏电池组件中的一种低铁压花玻璃,其一面为绒面、一面为花纹面,AR膜层镀制在光伏玻璃的绒面。
Abstract:this text Introduction for off-line manufacturing the AR coated Photovoltaic glass by means of roller coating, consist of: the production line for coating film, the working principle of roller coating, the performance index of AR coated Photovoltaic glass, and online observation system。
The AR coated Photovoltaic glass refer in particular to a kind of low-iron pattern glass, used for crystalline silicon solar PV(photovoltaic) cell, one side be plain,another side be textured, on the plain side plating the AR film。
关键词:辊涂 AR 减反射光伏玻璃Key words:roller coating AR antireflection photovoltaic glass1 引言决定晶硅太阳能光伏电池效能的因素为与光能转化效率有关的各种变因,最重要的决定因素为光电组件中的晶硅技术,其次为保护光电组件中的光伏玻璃,由于晶硅无法长时间暴露于外界环境中,光伏玻璃是目前保护晶硅且自身透光率较高的最佳材料之一,因此光伏玻璃的光学特性是晶硅技术外一大重要变因。
2014年平板显示行业减反射镀膜分析报告
2014年2月
目录
一、减反射概述 (3)
1、入射光的反射定律 (3)
2、减反射的原理 (4)
3、材料和工艺路线 (5)
(1)AR膜质量要素 (5)
(2)AR膜材料 (6)
(3)AR膜工艺 (6)
二、减反射的市场空间 (8)
1、光伏玻璃:目前最主要的应用 (8)
2、消费电子:快速成长的蓝海市场 (9)
3、其他细分领域 (11)
(1)高功率激光器上的减反射膜 (11)
(2)光纤通信系统用减反射薄膜 (12)
(3)类金刚石增透膜做宇航飞船观察窗 (12)
一、减反射概述
1、入射光的反射定律
照射到任何表面的光遵守光的反射、折射定律。
表面平整的物体(这里以可以透光的玻璃为例)放置在空气中,有一束光照射前表面时,将在入射点O 发生反射和折射。
普通玻璃的反射率在8%左右,存在着眩光刺眼和透射影象的清晰度低等问题,甚至造成环境的不协调。
在平板显示、光伏发电、汽车玻璃、摄像镜头等领域均存在减反射(Anti-Reflectance,简称AR)的需求。
AR 膜又称增量膜,其主要功能是减少或消除透镜、棱镜、平面镜等光学表面的反射光,从而增加这些元件的透光量。
AR 膜是应用最广、产量最大的一种光学膜,很多领域必须镀膜,否则无法达到应用的要求。
如由18 块透镜组成的35mm自动变焦照相机,如果每个玻璃和空气的界面有4%的反射,则没有AR 的镜头光透过率为27%,镀膜一层(剩余反射1.3%)的镜头光透过率为66%,镀膜多层(剩余反。
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。
减反射膜的基本原理减反射膜是一种能够降低光的反射率的薄膜材料,它在光学器件、光电设备、太阳能电池板等领域有着广泛的应用。
减反射膜的基本原理是通过调节膜层的厚度和折射率,使得光在膜层表面和基底之间发生干涉,从而降低反射光的强度。
在光线从空气射入减反射膜时,由于空气和减反射膜之间存在折射率的差异,光线会发生反射。
而减反射膜的设计则是要减少这种反射,使更多的光能够穿过薄膜进入器件内部。
减反射膜的设计是基于干涉原理的。
干涉是指两束或多束光线相互叠加而产生的现象。
当光线从空气射入减反射膜表面时,一部分光线会直接穿过膜层,一部分光线则会发生反射。
这两部分光线在膜层表面和基底之间发生干涉,形成干涉波。
通过调节减反射膜的厚度和折射率,可以使得反射光的波长与穿透光的波长之间存在相位差。
当相位差满足一定条件时,反射光的波峰和穿透光的波峰重合,两者相互干涉,导致反射光的强度减弱。
这种干涉现象可以通过减反射膜的多层结构来实现。
减反射膜的多层结构是由多个薄膜层叠加而成的。
每一层膜层的厚度和折射率都是根据所需的减反射效果进行设计的。
通过在薄膜层之间形成一系列的干涉波,可以实现对特定波长光线的减反射效果。
这样,当光线从空气射入减反射膜时,会经过多个薄膜层的干涉,最终达到降低反射率的效果。
除了多层结构,减反射膜还可以通过改变膜层的折射率来实现减反射的效果。
通过选择合适的材料,并控制膜层的厚度,可以使得反射光与穿透光之间的相位差达到最小,从而实现最低的反射率。
减反射膜的优点是可以提高光的利用率,减少光的损失。
在光电设备和光学器件中,减反射膜可以提高透过率,提高器件的灵敏度和性能。
在太阳能电池板中,减反射膜可以提高光的吸收率,提高电池的转换效率。
减反射膜通过调节膜层的厚度和折射率,利用干涉原理来降低光的反射率。
它的设计基于多层膜结构和折射率的变化,通过干涉现象来实现对特定波长光线的减反射效果。
减反射膜在光学器件、光电设备、太阳能电池板等领域有着广泛的应用前景,可以提高光的利用率,提高器件的性能。
手机3D玻璃表面AF、AG、AR镀膜,不要傻傻分不清!2016-08-24华仔手机3D玻璃镀膜好比女人化妆,不仅可以使玻璃盖板、背板更漂亮,还能起到抗氧化、耐酸碱、抗紫外线的作用。
所以说,手机3D玻璃镀膜在如今“看脸”的时代是十分必要的!然而玻璃镀膜也绝非一种,不同的镀膜起到不同的作用,本文重点讲讲AF、AG、AR镀膜,相信您看完后不会分不清了。
一、名称解释及原理1.AF ---- Anti-fingerprint,中文为抗指纹。
一般SiO2+AF材料(DON,M4、道康宁AF材料),一般采用真空蒸发镀膜法。
原理:AF防污防指纹玻璃是根据荷叶原理,在玻璃外表面涂制一层纳米化学材料,将玻璃表面张力降至最低,灰尘与玻璃表面接触面积减少90%,使其具有较强的疏水、抗油污、抗指纹能力;使视屏玻璃面板长期保持着光洁亮丽的效果。
适用材料:各类玻璃或有机玻璃PC、PMMA、PET…2.AR - anti-reflection,中文为抗反射增透,通过提高玻璃(屏幕)透光率,降低玻璃(屏幕)反射率达到增透目的。
可选择材料比较多,一般用高低折射率材料交叉堆叠镀上去,可采用真空蒸发镀也可采用磁控溅射镀。
原理:当光从光疏物质射向光密物质时,反射光会有半波损失,在玻璃上镀AR膜后,表面的反射光比膜前表面反射光的光程差恰好相差半个波长,薄膜前后两个表面的反射光相消,即相当于增加了透射光的能量。
并且可以通过在玻璃两面同时镀膜来让玻璃的两个面同时减小反射效果。
适用基材:玻璃、压克力(PMMA)、PC、CR39等其它有机玻璃。
3.AG --- anti-glare,中文为防炫光,是将玻璃表面进行单面或双面特殊处理后达到多角度漫反射的效果,从而提高画面的可视角度,降低环境光的干扰,减少屏幕反光。
可采用喷涂+烘烤的方法成膜,采用的是SiO2之类的胶体溶液。
原理:通过光的散射和漫反射作用,降低反射而达到防眩晕,防刺眼的目的,以创造清晰透明的视觉空间,从而有更佳的视觉享受。
说明实现减反射的基本原理
减反射的基本原理是通过添加一层或多层光学薄膜来改变光的折射和反射行为,达到减少反射和提高透射的效果。
光在从一个介质到另一个介质的界面上发生折射和反射。
当光从光密介质(如玻璃)进入光疏介质(如空气)时,会发生反射现象,一部分光会从界面反射回来。
这种反射会产生光的损失,导致透射光强度降低。
减反射原理的基本思路是构建一个具有特定折射率和厚度的薄膜层,使得光在薄膜层和介质之间的界面上发生多次反射和干涉,从而减少反射。
通过调整薄膜层的厚度和折射率,可以使得反射波和透射波的干涉效果最小化,实现最小反射。
常见的减反射薄膜是通过光学蒸镀技术制备的多层膜结构。
这种多层薄膜结构由高折射率和低折射率材料交替堆积而成。
每一层薄膜的厚度都是光的波长或其倍数的几分之一,使得光波反射时会在不同薄膜层之间发生多次反射和干涉。
这样就可以通过相位干涉的效应,使得反射波与透射波干涉程度最小,减少反射损失。
减反射薄膜的设计需要考虑光线的入射角度、波长和介质的特性等因素。
通过优化薄膜层的厚度和材料选择,可以实现在特定角度和波长范围内的最小反射效果。
减反射薄膜广泛应用于光学器件、太阳能电池板、摄像头镜头、眼镜镜片等领域,以提高透射率和光学性能。
关于手机屏玻璃镀膜和钢化膜AF、AG、AR技术手机屏幕保护贴钢化玻璃膜就好比女人化妆,不仅可以使玻璃盖板、背板更漂亮,还能起到防摔、耐磨、减反射、更清晰的护眼功能。
所以说,手机屏幕保护膜在如今“看脸”的时代是十分必要的!然而玻璃钢化镀膜也绝非一种,不同的镀膜起到不同的作用,本文重点讲讲AF、AG、AR镀膜技术和工艺。
一、名称解释及原理1、AF---Anti-fingerprint,中文为抗指纹,一般AF材料有两种形式,一种是液态的AF防指纹药水,一种是AF防指纹靶丸,对应两种不同的生产方法,防指纹药水适用于喷涂法制备AF,AF防指纹靶丸适用于真空蒸发镀膜法制备AF。
原理:AF防污防指纹玻璃是根据荷叶原理,在玻璃外表面涂制一层纳米化学材料,将玻璃表面张力降至最低,灰尘与玻璃表面接触面积减少90%,使其具有较强的疏水、抗油污、抗指纹能力;使视屏玻璃面板长期保持着光洁亮丽的效果。
适用材料:各类玻璃或有机玻璃PC、PMMA、PET…2、AR---anti-reflection,中文为抗(减))反射增透。
它的主要功能是减少或者消除玻璃(屏幕)等光学表面的反射光,从而增加玻璃(屏幕)的透光量,减少或者消除系统的杂散光。
可选择的膜层材料比较多,一般用高低折射率材料交叉堆叠镀上去,可采用真空蒸发镀也可采用磁控溅射镀。
原理:当光从光疏物质射向光密物质时,反射光会有半波损失,在玻璃上镀AR 膜后,表面的反射光比膜前表面反射光的光程差恰好相差半个波长,薄膜前后两个表面的反射光相消,即相当于增加了透射光的能量。
减反射增透膜就是利用这个原理,在光学玻璃或者镜片表面镀上AR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,达到增透减反的效果,并且可以通过在玻璃两面同时镀膜来让玻璃的两个面同时减小反射效果,此镀膜工艺能极大程度缓解眼疲劳、减缓视力下降。
只是暂时这个护眼镀膜技术在电子屏幕和屏幕保护钢化膜领域应用较少,只有正星光电生产的大眼境护眼钢化膜具备这个特点。
大面积多层膜沉积技术一、大面积薄膜沉积设备介绍及工艺流程1、溅射原理定义:溅射镀膜是一个极其复杂的过程,溅射沉积过程中,一般把受到离子轰击的表面看作供应材料,作为生长薄膜的源。
1.电离工作气体,Ar等; 2.使工作粒子获得足够的能量,并轰击源物质的固体表面; 3.与源物质分子或者原子交换能量,使源物质从固体表面溅射出来; 4.固体分子或者原子溅射出来后,向基片方向输运;5.薄膜的形成2、连续溅射镀膜线配置靶材的结构和尺寸Si靶或者Ti靶110mm×1150mm中频交流反应磁控溅射3、基架回件与抽气系统2、需有高低折射率材料形成交替的叠层,产生对特定波长光的干涉效应;3、各层材料需由真空蒸发、溅射或者溶胶-凝胶法(Sol-Gel)等方法形成膜层,高低折射率层形成干涉界面;4、同一层必须保证为各向同性(保证膜层厚度一致,折射率一致);5、各层膜层在工作波长内区域内吸收很小或者没有吸收。
3、抗反射(AR)增透膜定义:减反射增透膜( Anti-Refletance简称AR膜)是在玻璃基片上镀多层复合光学膜,采用低折射率(L)和高折射率(H)材料交替形成膜堆,通过精心的膜层设计和膜厚严格控制,利用干涉效应减少基片表面反射。
抗反射增透膜的应用领域。
AR Coating的LCD显示屏1、减小反射光强度,表面反射降低到%以下,防止产生眩光;2、表面为光滑的镀膜面,减少图像失真;3、增加LCD的出射光强度,增加图像的对比度;4、可以产生更宽的视角;5、LCD显示色彩更鲜明。
6、抗反射膜的膜结构设计AR(Anti-Reflective Glass)光学技术与护眼涂层的结合,不仅可以有效防眩防反光,同时具备最高达%的超高的透光率及超亮彩性能。
抗反射膜的膜结构设计:应用领域:汽车玻璃、太能电池等;抗反射特点:1、可见光透过率最高峰值99%可见光平均透过率超过95%,大幅提高LCD、PDP原有亮度。
2、平均反射率低于4%,最低谷值%有效削弱因背后强光导致画面变白之缺憾,享受更清晰的影像画质。