典型膜系介绍
薄膜光学-典型膜系
薄 膜 光 学——典型膜系
一种压缩波纹的简单的方法是选择合 适的基本周期,通过改变基本周期内的膜 层厚度,使其等效折射率变到更接近预期 值,要使这种方法有成效,则要求光洁基 片保持低的反射率即基片应有低的折射率, 在可见光区,玻璃是十分满意的基片材料, 但是这种方法不能不加修改就用于红外区, 例如用于硅板和锗板, 更常用的方法是在 多层膜的每一侧加镀匹配层,使它同基片 以及入射介质匹配。
M pq p M M 1 21 1 M M 1 22 2 icE soin s E icsoin s
因此它可以用一层特殊的等效单层膜来描写, 这层等效膜
的折射率E(等效折射率)和位相厚度τ (等效位相厚度) 可
以由下面方程求得: M 11 M 22 cos ,
M 12
i E
sin
波长带宽 3 0/3g0/3g92g0 50 /5g0/5g225g0
薄 膜 光 学——典型膜系
全介质反射膜反射带展宽
两个以上的标准反射膜系的叠加 变厚度薄膜: 算术递减 几何递减:稍好
薄 膜 光 学——典型膜系
如何减小反射带宽
g 2s
in1nnLHnnHL
中 心 波 长 在 900nm 的 标 准 反 射 膜
80
60
40
20
0
400
450
500
550
600
650
700
W a v e le n g th (n m )
红:G/(LF)50L/Air 绿:G/(7H 7F)5 7F/Air
nH=2.3 nL=1.46 nF=1.38 λ 0=550nm
% T r a n s m it t a n c e
负滤光片
镀膜的膜系结构和性能
镀膜的膜系结构和性能镀膜是一种将薄膜沉积在基材表面以改变其性能的技术。
膜系结构和性能是决定薄膜性能的关键因素。
下面将详细讨论镀膜的膜系结构和性能。
膜系结构:1.单层膜结构:单层膜结构是将一种材料沉积在基材表面形成的膜。
单层膜通常具有良好的光学性能,如透明度、透射率和反射率等。
在单层膜中,材料的选择是非常重要的,可以根据使用环境和需求选择不同材料。
2.多层膜结构:多层膜结构是将多种材料依次沉积在基材表面形成的膜。
多层膜结构可以通过调节不同材料的厚度和顺序,来实现不同的功能和性能,如抗反射、防腐蚀和防划伤等。
多层膜结构的设计是一个复杂且关键的工艺,需要考虑材料的物理和化学特性,以达到期望的性能。
膜系性能:膜系的性能取决于膜的化学成分、结构和制备工艺等因素。
常见的膜系性能包括以下几个方面:1.光学性能:膜系的光学性能是描述膜对光的传播和反射的能力。
这些性能包括透明度、透射率、反射率、折射率和色散等。
通过调节膜层的厚度和成分,可以改变膜系的光学性能,如抗反射、反射、滤波和分光等。
2.机械性能:膜系的机械性能是描述膜的耐压、抗刮擦和耐磨损等性能。
常见的机械性能指标包括硬度、弹性模量、拉伸强度和受损程度等。
通过选择适合的材料和控制合适的膜层厚度,可以提高膜系的机械性能。
3.化学稳定性:膜系的化学稳定性是描述膜对化学物质和环境的稳定性。
这些物质可以是酸、碱、溶剂、盐和湿度等。
通过选择化学稳定性较好的材料和采取合适的膜层结构,可以提高膜系的化学稳定性。
4.尺寸稳定性:膜系的尺寸稳定性是描述膜在温度和湿度变化下的稳定性。
膜系的尺寸稳定性较好,可以保证膜的形状、尺寸和性能不会随着环境变化而改变。
总结:镀膜的膜系结构和性能是决定薄膜性能的关键因素。
膜系的结构可以分为单层膜和多层膜两种。
膜系的性能包括光学性能、机械性能、化学稳定性和尺寸稳定性等。
通过选择合适的材料和控制合适的膜层结构,可以设计出具有良好性能的膜系。
镀膜膜系种类
镀膜膜系种类在各种材料的加工和应用过程中,为了改善其性能,保护其表面,增加其美观度,常常需要进行表面处理。
而其中一种常用且有效的方法就是使用镀膜技术。
镀膜膜系种类繁多,下面将详细介绍几种常见的膜系。
1. 金属膜系金属膜系是一种将金属材料镀覆在基材表面的技术。
常见的金属膜系有铬膜、铜膜、镍膜和银膜等。
这些膜系可以在基材表面形成一层金属保护层,提高基材的耐腐蚀性和耐磨性,并且可以赋予基材更好的导电性和导热性。
金属膜系广泛应用于汽车零部件、电子产品和建筑装饰等领域。
2. 陶瓷膜系陶瓷膜系是一种将陶瓷材料镀覆在基材表面的技术。
常见的陶瓷膜系有氧化铝膜、氧化锆膜和氮化硅膜等。
这些膜系具有优异的耐高温性、耐磨性和耐腐蚀性,可以在基材表面形成一层坚硬的保护层,提高基材的使用寿命和性能稳定性。
陶瓷膜系广泛应用于航空航天、光电子和化工等领域。
3. 有机膜系有机膜系是一种将有机材料镀覆在基材表面的技术。
常见的有机膜系有聚酰亚胺膜、聚氨酯膜和聚醚膜等。
这些膜系具有良好的柔韧性和可塑性,可以在基材表面形成一层柔软的保护层,提高基材的耐磨性和耐久性,并且可以根据需要调整膜的透明度和颜色。
有机膜系广泛应用于塑料制品、纺织品和家居用品等领域。
4. 光学膜系光学膜系是一种将光学材料镀覆在基材表面的技术。
常见的光学膜系有反射膜、透明膜和滤光膜等。
这些膜系可以在基材表面形成一层具有特定光学性能的薄膜,可以增强或减弱光的透射、反射和折射,实现特定的光学效果。
光学膜系广泛应用于光学仪器、光电子产品和照明设备等领域。
5. 功能膜系功能膜系是一种将具有特定功能的材料镀覆在基材表面的技术。
常见的功能膜系有防反射膜、防污膜和防水膜等。
这些膜系可以在基材表面形成一层具有特定功能的薄膜,可以改善基材的表面性能,如提高光的透过率、抑制污染和防止水分侵入。
功能膜系广泛应用于光学镜片、建筑玻璃和电子显示屏等领域。
以上是几种常见的镀膜膜系种类。
随着科技的不断进步和创新,镀膜技术将会在更多领域得到应用,为各种材料的性能提供更好的保护和改善。
减反膜的膜系设计类型
减反膜的膜系设计类型
近年来,减反膜在光学领域的应用越来越广泛。
减反膜主要用于减少光学元件表面的反射,提高光学系统的透过率和光学性能。
而实现减反效果的关键在于膜系设计。
以下将介绍几种常见的减反膜系设计类型。
1. 单层抗反射膜系设计
单层抗反射膜系是最简单的减反膜设计类型。
它由一层具有适当折射率的薄膜组成,通过调整膜层厚度,使得入射光和反射光之间的干涉效应最小化,达到减少反射的效果。
这种设计简单易实现,但其减反效果有限,只能在特定波长范围内有效。
2. 多层堆积膜系设计
多层堆积膜系设计是目前最常用的减反膜设计类型之一。
它由多层不同折射率的薄膜交替堆积而成。
通过调整每一层膜的厚度和折射率,使得不同波长的光在膜系内发生多次干涉,从而实现更广泛的波长范围内的减反效果。
这种设计具有较高的减反性能,可以在可见光和红外光等多个波段实现较低的反射率。
3. 梯度折射率膜系设计
梯度折射率膜系设计是一种特殊的减反膜设计类型。
它通过在膜系内逐渐改变折射率,实现对入射光的弯曲和分散,从而减少反射。
这种设计可以在更宽的入射角范围内实现较低的反射率,提高光学
系统的透过率和视场角。
梯度折射率膜系设计在太阳能电池、摄像头镜头等领域有广泛的应用。
减反膜的膜系设计类型包括单层抗反射膜系设计、多层堆积膜系设计和梯度折射率膜系设计。
不同的设计类型适用于不同的光学需求,可以实现不同波段、不同角度范围内的减反效果。
减反膜的应用为光学系统的性能提升提供了重要的技术支持,对于光学领域的发展具有重要意义。
膜系介绍
膜系介绍一、增透膜增透膜是光学元件中应用最广的光学薄膜,它的作用是使某一波长或某一波长范围的光几乎全部透过透镜或窗口片。
我公司可以在很多光学材料上制备增透膜,光谱范围从185纳米到16000纳米(16微米)。
增透膜的光学性能一般用剩余反射来表示,如单面R<1%,由于透镜和窗口有2个面,透过率就是T>98%。
您需要告诉我们所用的材料,抛光要求,要用的波长范围,光的入射角,是否用在高功率激光上,以便我们在镀膜时考虑激光损伤阈值。
1、单波长增透膜基底材料:熔石英, K9玻璃面型:<λ/10 @ 632.8nm光洁度:40-20倒角:0.5mm, 45°镀膜:电子束淀积多层介质膜入射角:0°通光孔径:>85%直径2、双波长增透膜基底材料:熔石英, K9玻璃面型:<λ/10 @ 632.8nm光洁度:40-20倒角:0.5mm, 45°镀膜:电子束淀积多层介质膜入射角:0°通光孔径:>85%直径3、宽带增透膜基底材料:熔石英, K9玻璃面型:<λ/10 @ 632.8nm光洁度:40-20倒角:0.5mm, 45°镀膜:电子束淀积多层介质膜入射角:0°通光孔径:>85%直径二、高反膜高反射膜分介质高反射膜和金属反射膜,作用是把某一波长范围的光反射回来(0度入射)或折反到其他方向(比如45度入射折反到原光垂直的方向)。
由于介质膜光吸收很小,一般用测量透过率的办法来检验它的性能,如透过率T<0.2%,则反射率R>99.8%。
特别适合于激光谐振腔和光路折反的应用。
金属膜反射镜特点是在很宽的波段范围内具有很高的反射率,但它的机械性能和化学稳定性较差,激光损伤阈值较低,一般要镀介质保护膜或增强反射膜。
1、单波长介质高反膜基底材料:熔石英, K9玻璃面型:<λ/10 @ 632.8nm光洁度:40-20倒角:0.5mm, 45°镀膜:电子束淀积多层介质膜入射角:0°,45°通光孔径:>85%直径2、双波长介质高反膜基底材料:熔石英, K9玻璃面型:<λ/10 @ 632.8nm光洁度:40-20倒角:0.5mm, 45°镀膜:电子束淀积多层介质膜入射角:0°,45°通光孔径:>85%直径3、宽带介质高反膜基底材料:熔石英, K9玻璃面型:<λ/10 @ 632.8nm光洁度:40-20倒角:0.5mm, 45°镀膜:电子束淀积多层介质膜入射角:0°,45°通光孔径:>85%直径其他波长、入射角和尺寸可根据客户要求进行生产三、半反射膜半反射膜一般用在激光谐振腔的输出窗上,由于激光器增益不同,一般输出窗的反射率要求不同,我公司可制备出反射率从10%到99.7%的任意反射率,如在反射率80%情况下,可作到R=80+-2%。
减反膜的膜系设计类型
减反膜的膜系设计类型
一、引言
减反膜是一种特殊的薄膜,可以有效降低光学元件的反射率,提高光学系统的传输效率。
在光学领域中,减反膜的应用十分广泛,如太阳能电池板、光学镜片、显示屏等。
本文将介绍减反膜的膜系设计类型,包括全反射膜、多层膜和纳米膜等。
二、全反射膜
全反射膜是一种利用光的全反射原理来实现减反效果的薄膜。
它由高反射膜和低反射膜交替堆积而成。
高反射膜能够将光线完全反射,低反射膜能够将光线尽量透过。
通过合理设计高反射膜和低反射膜的层数和厚度,可以实现对特定波长范围内光线的全反射和减反效果。
三、多层膜
多层膜是一种由多个薄膜层交替堆积而成的减反膜。
每个薄膜层都有特定的折射率和厚度,通过调节薄膜层的折射率和厚度,可以实现对不同波长光的减反效果。
多层膜的设计需要考虑到光学薄膜的相位和干涉效应,以实现对特定波长范围内光线的减反和增透效果。
四、纳米膜
纳米膜是一种利用纳米颗粒的特殊性质来实现减反效果的薄膜。
纳米膜的表面覆盖有大量的纳米颗粒,这些纳米颗粒能够散射入射光
线,从而降低光的反射率。
通过控制纳米颗粒的粒径和分布密度,可以实现对特定波长范围内光线的减反效果。
五、结论
减反膜的膜系设计类型包括全反射膜、多层膜和纳米膜等。
这些设计类型都基于不同的原理,通过合理调节薄膜层的折射率、厚度和纳米颗粒的粒径和分布密度,实现对特定波长范围内光线的减反效果。
减反膜的应用可以提高光学元件的传输效率,广泛应用于太阳能电池板、光学镜片、显示屏等领域,为人们的生活带来更好的光学体验。
薄膜光学思考题和习题
称为真空的光学导纳
光学波段,
所以有:Y=NY0
所以,在光学波段,以真空中的光学导纳为单位,用复折射率N表示介质的光学导纳。
答:
*
8、写出坡印廷矢量 的表达式,并指出其物理意义
答:坡印廷矢量又称为能流密度矢量,其表达式为:
它的大小表示电磁波所传递的能流密度,它的方向代表能量流动的方向或电磁波传播的方向。
答:涂敷在基片上使得一定范围内的波长的光具有很高的反射率,而其它波长的光具有一定的透射率的膜系称为滤光片。滤光片分为干涉截止滤光片、窄带、带通滤光片、金属滤光片、负滤光片等几类。
答:1).透射曲线开始上升(或下降)时的波长以及此曲线上升(或下降)的许可斜率;2).高透射带的光谱宽度、平均透射率以及在此透射带内许可的最小透射率;3).具有低透射率的反射带(抑制带)的光谱宽度以及在此范围内所许可的最大透射率。
*
51、常见的光学薄膜的依附体即常用的光学基片有哪几大类? 答:一)、玻璃,在光学应用上最重要,分为无色光学玻璃、有色光学玻璃、普通玻璃、特殊玻璃等; 二)、陶瓷; 三)、光学晶体,分为低族晶体、中族晶体和高族晶体,常用中级晶族和高级晶族; 四)、光学塑料,分为三大类:A、塑料透镜(包括工业、仪器用透镜、眼镜、接触眼镜、非球面透镜、棱镜和菲涅耳透镜等);B、光盘及光学纤维;C、其它功能性光学塑料元件; 五)、金属
19、一块玻璃的折射率为1.5,在其表面镀制一层折射率为1.38的薄膜,要达到让552nm的光入射时损失最小,那么要多厚的膜才能达到目标?(即膜层的几何厚度为多少?) 答:此时的膜层光学厚度要达到四分之一波长才能达到要求,则几何厚度为:d=λ0/(4n)=552/(4×1.38)=100nm。
20、一束波长为560nm的光垂直照到一块折射率为1.5、厚度为3mm的透明玻璃上,玻璃第一表面镀有3层膜,从玻璃表面算起,第一层薄膜的折射率为2,几何厚度为70nm、第二层薄膜的折射率为1.4,几何厚度为200nm、第三层薄膜的几何厚度是66.7nm,折射率为2.1,另一表面没镀膜,问这束光通过玻璃后,损失多少能量?上述过程在空气中进行的。
光学薄膜报告
光学薄膜技术复习提纲闭卷考试120分钟考试时间:17周周三下午3:00---5:00 (12月30号)题型:选择题(10*2)填空题(10题24分)判断题(10题)简答题(4题24分)综合题(2题22分,计算1题,论述1题)考试内容包含课本与课件,简答和综合题包含作业和例题、判断题1.光束斜入射到膜堆时,S一偏振光的反射率总是比p—偏振光的反射率高(正确)2.对称膜系可以完全等效单层膜(错误,仅在通带中有类似特性)3.对于吸收介质,只要引入复折射率,进行复数运算,那么就可以完全使用无吸收时的公式(正确)4.膜层的特征矩阵有两种表达方式:导纳矩阵和菲涅尔系数矩阵(错误)5.简单周期性多层膜,在其透射带内R<<1 (错误)6.在斜入射情况下,带通滤光片S —偏振光的带宽比p—偏振光的带宽为大(正确)7.在包含吸收介质时,光在正反两个入射方向上的透过率是一样的(正确)8.发生全反射时,光的能量将不进入第二介质(错误)9.斜入射时,银反射膜的偏振效应比铝反射膜大(Al:0.64-i5.50, Ag:0.050-i2.87)(错误,因为银的折射率远小于铝)10.高反射介质膜的截止深度是指在截止波长处的反射率(错误,是指截止带中心处的反射率)第一章薄膜光学特性计算基础1、干涉原理:同频率光波的复振幅矢量叠加。
2、产生干涉的条件:频率相同、振动方向一致、位相相同或位相差恒定。
3、薄膜干涉原理:层状物质的平行界面对光的多次反射和折射,导致同频率光波的多光束干涉叠加。
4、光学薄膜:薄到可以产生干涉现象的膜层、膜堆或膜系。
5、麦克斯韦方程组:Vx H = j + 1| (1)Vx E =-*(2) a tV・D=43)V・B=0(4)6、物质方程:J D = 8EI B =从Hj =o E主编:东子菲涅尔系数:菲涅尔系数就是界面上的振幅反射系数和振幅透射系数。
cos 5 — sin 51 n 1ii n sin 5 cos 510、 虚设层:当膜层厚度对于中心波长来说是九/2或其整数倍时,该层存在对于中心波长处的透过率/反射率无影响,因此称为虚设层。
光学薄膜的知识
有色玻璃和镀膜在曲线上的区别
T%
100 80
60 40
20
0 400 450
500 550 600
650 700 750 800 850
波长 n m
900 950 100 0
105 110
0
0
45
3、普通玻璃
如青板玻璃,是由于加了0.08~0.12%的氧化铁 的缘故;二价、三价铁分别在1100nm和380nm 处构成吸收带,吸收了部分红光和青光;它的 折射率n=1.515。 白板玻璃、超白玻璃等均要归入此列。
单层膜的反射率为:
R
0 0
Y Y
0 0
Y Y
(0 (0
2 )2 2 )2
cos2 cos2
1 1
(02 (02
/ 1 / 1
1)2 1)2
sin2 sin2
1 1
4
多层膜:
B
C
n j 1
cos j i j sin
j
i sin j / j 1
cos j
K
21
二、蒸发技术 热蒸发; 溅射; 离子镀; 离子辅助蒸发
22
钟罩镀膜机示意图
1、加热器
2、(基片)玻璃
3、蒸发源
4、钟罩
23
热蒸发
加热材料蒸发
坩埚
24
舟状
丝状
坩埚
25
电子束蒸发
属于热蒸发的一种形式 光学膜制备的最常用手段 常常可以配以其它辅助蒸发
26
27
溅射技术
阴极溅射 高频溅射又称射频溅射——为溅射介 质材料而设计 磁控溅射——提高离化率、溅射速率, 降低基片温度 反应溅射
薄膜光学-典型膜系
薄 膜 光 学——典型膜系
反射膜——
金属反射膜 增强金属反射膜 全介质反射膜
薄 膜 光 学——典型膜系
金属反射镜
% R e f le c t a n c e
薄 膜 光 学——典型膜系
增强金属膜
Ag膜、Al膜及Al+LHLH膜光谱比较
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
W avelength (nm )
薄 膜 光 学——典型膜系
全介质高反膜
由1/4波长厚度的高低折射率材料交替构 成的HLH…..LH型膜系,其导纳可以由其特 征矩阵较为容易的得到:
薄 膜 光 学——典型膜系
反射带宽:
g2s in1nnLHnnHL
薄 膜 光 学——典型膜系
用相对波数表示带宽:
1g 1g
用波长表示带宽:
101 g 201 g
0/1g0/1g
2g0/1g2 2g0
薄 膜 光 学——典型膜系
同样道理,在1/3、1/5、1/7、1/9处的反射 带边界为:
Hale Waihona Puke 1 g,3 g,5 gYnH nL
2S
•
nH2 nG
2
而反射率: R n0 Y
n0 Y
层数s趋近无穷大,R趋近1。
% R e f le c t a n c e
薄 膜 光 学——典型膜系
5\7\9\17层反射膜光谱
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
400 450 500 550 600 650 700 750 800 W av elength (nm )
光学薄膜完整版
光学薄膜技术复习提纲闭卷考试 120分钟考试时间:17周周三下午3:00---5:00(12月30号)题型:选择题(10*2)填空题(10题24分)判断题(10题)简答题(4题24分)综合题(2题22分,计算1题,论述1题)考试内容包含课本与课件,简答和综合题包含作业和例题一、判断题1. 光束斜入射到膜堆时,S -偏振光的反射率总是比p -偏振光的反射率高(正确)2. 对称膜系可以完全等效单层膜(错误,仅在通带中有类似特性)3. 对于吸收介质,只要引入复折射率,进行复数运算,那么就可以完全使用无吸收时的公式(正确)4. 膜层的特征矩阵有两种表达方式:导纳矩阵和菲涅尔系数矩阵(错误)5. 简单周期性多层膜,在其透射带内R<<1(错误)6. 在斜入射情况下,带通滤光片S -偏振光的带宽比p -偏振光的带宽为大(正确)7. 在包含吸收介质时,光在正反两个入射方向上的透过率是一样的(正确)8. 发生全反射时,光的能量将不进入第二介质(错误)9. 斜入射时,银反射膜的偏振效应比铝反射膜大(Al :0.64-i 5.50,Ag :0.050-i 2.87)(错误,因为银的折射率远小于铝)10. 高反射介质膜的截止深度是指在截止波长处的反射率(错误,是指截止带中心处的反射率)第一章 薄膜光学特性计算基础1、 干涉原理:同频率光波的复振幅矢量叠加。
2、 产生干涉的条件:频率相同、振动方向一致、位相相同或位相差恒定。
3、 薄膜干涉原理 :层状物质的平行界面对光的多次反射和折射,导致同频率光波的多光束干涉叠加。
4、 光学薄膜:薄到可以产生干涉现象的膜层、膜堆或膜系。
5、 麦克斯韦方程组:(1) -(2) (3)0(4)D H j tB E tD ρB ∂∇⨯=+∂∂∇⨯=∂∇∙=∇∙= 6、 物质方程:D E B H j E εμσ=⎧⎪=⎨⎪=⎩7、 光学导纳:00r H N Y K E εμμ==⨯ 8、 菲涅尔系数:菲涅尔系数就是界面上的振幅反射系数和振幅透射系数。
矿产
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
矿产
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
矿产
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
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1.2 双层增透膜
C B
c os 1
i1 sin1
i sin1 1
c os 2
cos1 i2 sin2
i
sin 2 c os
2
2
1
3
1
2 0
0
4
2
,2
2 0
0
2
B 0 C in1
ห้องสมุดไป่ตู้
i / n1 1
0
0
0 1
n1 Y n0 n2 n3 n0
1.2 双层增透膜
当折射率完全满足以上关系的材料不能找到时,可以通过厚度的调整来达 到,如图所示,n0、n3分别为入射介质和基片的折射率,n1和n2为折射率 己确定的低折射率和高折射率材料的膜层,δ1、δ2便是待定的膜层位相厚 度,用矢量法进行分析:
r1
n0 n0
有两个途径可以提高增透效果:
➢采用变折射率的所谓非均匀膜,它的折射率随着厚度的增 加呈连续的变化;
➢采用几层折射率不同的均匀薄膜构成多层增透膜;
1.2 双层增透膜
对于单层氟化镁膜来说冕牌玻璃的折射率是太低了。 为此,我们可以在玻璃基片上先镀一层1/4波长厚的、折 射率为n2的薄膜,这时对于来说薄膜和基片组合的系统 可以用一折射率为Y=N23/n3的假想基片来等价。显然,当 n2>n3时,有Y>n3.也就是说,在玻璃基片上先镀一层高 折射率的λ0/4波长厚的膜层后,基片的折射率好象从 n3提高到Y=N23/n3 ,然后镀上λ0/4波长厚的氟化镁膜 层就能起到更好的增透效果。 构成λ0/4- λ0/4型增 透膜,若使中心波长的反射率为零,应满足:
1.2 双层增透膜
上面讨论的λ0/4- λ0/4 结构的V形膜只能在较窄的光 谱范围内有效地减反射,因此仅适宜于工作波段窄的系统中 应用.厚度为λ0/4- λ0/2型的双层增透膜,在中心波长 λ0两侧, 可望有两个反射率极小值,反射率曲线呈W型,所 以也有把这种双层增膜称作为W型膜的.对于中心波长膜层和 基片组合的特征矩阵为
% Reflectance
1.2 双层增透膜
Antireflection Coating 550 nm
25
20
15
10
5
0 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Wavelength (nm)
红线:1.38H 0.61L 兰线:0.31H 2.77L NH=1.7 NL=1.46
矢量法
对于层数较少的减反射膜可以用矢量法作近似计算和设 计,这种方法有两个前提:
❖膜层没有吸收; ❖在确定多层膜的特性时只考虑入射波在每个界面 的单次反射;
矢量法
为了避免在作矢量图时方向混乱,可以规定: 1. 矢量的模r1, r2, r3, r4…,正值为指向坐标原点负值 为离开原点. 2. 矢量之间的夹角仅决定于膜层的光学厚度和所考察的波 长(即决定于膜层的位相厚度)按逆时针方向旋转。界面上的位相 跃变已经包含在振幅反射系数的符号中,不必另作考虑。
1.1 单层增透膜
单层增透膜是减少界面反射的最简单途径, 如右图用矢量法分析:
r1
n0 n0
n1 n1
, r2
n1 n1
n2 n2
从矢量图上可以看到,合振幅矢量r随着r1和2之间的夹角2δ而变化合矢量端点的轨迹 为一园周。当膜层的光学厚度为某一波长的四分之一时,则两个矢量的方向完全相反。
1.1 单层增透膜
2n1d1
2
Y
C B
n12 n2
R
n0 n0
Y Y
2
n0
n0
n12 n2 n12 n2
2
1.1 单层增透膜
1.1 单层增透膜
对于激光工作物质材料表面则n12=n0n2不再是 单层膜的零反射率和最小反射率的条件了。
1.1 单层增透膜
单层增透膜的出现,在历史上是一个重大的进展,直至 今天仍广泛地用来满足一些简单的用途。但是它存在着两个 主要的缺陷,首光对大多数应用来说剩余反射还显得太高, 此外,从未镀膜表面反射的光线,在色彩上仍保持中性而从 镀膜表面反射的光线就不然,破坏了色的平衔.其结果是不 可能作出良好的色彩还原,作为变焦距镜头超广角镜头,大 相对孔径等新型透镜系统中的镀层,那更是不能符合要求。
一. 增透膜(减反射膜)
目前已有很多不同类型的增透膜可供利用,以满足技术光 学领域的极大部分需要。可是复杂的光学系统和激光光学,对 减反射性能往往有特殊严格的要求。例如,大功率激光系统要 求某些元件有极低的表面反射,以避免敏感元件受到不需要的 反射的破坏,并且对于薄膜往往有激光阈值的要求。此外,宽 带增透膜可以提高象质量、色平衡和作用距离,而使系统的全 部性能增强,因此,生产实际的需要促使了减反射膜的不断发 展。 设计减反膜并没有完整的系统的方法,简捷的途径是用矢 量法,并通过试行法得到较满意的结构,然后进行数值计算作 精确校核,以消除矢量法所固有的近似影响。
n1 n1
(通 常r1
0)
r2
n1 n1
n2 n2
(r2
0)
r3
n2 n2
n3 n3
( r3
0)
1.2 双层增透膜
用矢量法求出双层增透膜的各层厚度
只有当矢量r1、r2和r3组成封闭三角形才能使合矢量为零。因此只须以矢量r1的始点和终 点为圆心,分别以r3和r2为半径作两个园,两个园的交点就是满足合矢量为零条件的矢 量r2和r3头尾相接的点,然后从矢量图上即可量得2δ1、2δ2的值。显然,图示的两种方 式,都能使三角形封闭。解(b)的膜层总厚度比解(a)的小,它对波长的敏感性也较小, 所以通常取此解。
典型膜系介绍
❖增透膜 ❖分光膜 ❖反射膜 ❖滤光片 ❖特殊膜系
一. 增透膜(减反射膜)
当光线从折射率为n0的介质射入折射率为n1的另一介质时在两介质的分界面上 就会产生光的反射, 如果介质没有吸收,分界面是一光学表面,光线又是垂直入 射,则反射率R为:
2
R
n0 n0
n1 n1
透 射 率T
1 R
❖透过率损失,像的亮度降低,影响作用距离等; ❖杂光影响,像的反衬度降低;
矢量法用来分析单层薄膜情况:
可见当厚度为某一波长1/4,并且r1=r2时剩余反射为零:
r1
r2即
n0 n0
n1 n1
n1 n2 n1 n2
则n1
n0n2
1.1 单层增透膜
运用矩阵法分析1/4波长厚度时的情况:
C
B
c os1
i1 sin 1
i
sin 1 c os
1
1
1
2
其 中 :1