簡介:光學涂層由多層薄膜組合而成,這些薄膜層產(chǎn)生干涉效應,用于增強光學系統(tǒng)的透射或反射特性。光學涂層的性能取決于多種因素,包括層數(shù)、每層的厚度以及層間折射率的差異。通過波動理論預測光的透射特性。光的波動特性將導致波表現(xiàn)出干涉效應。彼此同步的光波經(jīng)歷相長干涉,并且它們的波幅相互疊加。彼此*不同步(相差 180°)的光波經(jīng)歷相消干涉,并且它們的波幅相互抵消。薄膜涂層正是通過光學干涉原理,達到控制光的反射和透射的目的。
在設(shè)計薄膜時,盡管光的波長和入射角通常已有規(guī)定,但是可以通過改變薄膜層的折射率和厚度來實現(xiàn)性能優(yōu)化。由于折射率和厚度受到調(diào)整,涂層內(nèi)光射線的光程長度將受到影響,從而反過來改變傳播的光的相位值。當光通過光學元件傳播時,涂層任意一側(cè)折射率變化的兩個界面上將發(fā)生反射。為了使反射最小化,當兩個反射部分在第一個交界處重組時,最好能使兩個反射部分之間存在 180°相移。該相位差與正弦波的 λ/2偏移相關(guān),這最好通過將薄膜層的光學厚度調(diào)整為 λ/4 來實現(xiàn)。
反射光的強度不僅是兩種材料的折射率之比的函數(shù),而且還是入射光的入射角和偏振角的函數(shù)。如果改變光的入射角,則每個薄膜層內(nèi)的內(nèi)角和光程長度將受到影響,并進而影響到反射光束中的相變量。用兩個平面偏振光束(一個平面偏振光束的電場平行于入射平面(p 偏振),另一個平面偏振光束的電場則垂直于入射平面(s 偏振))的疊加來描述入射輻射,是一種簡便的做法。當使用非垂直入射時,s 偏振光和 p 偏振光在每個界面處的反射將有所不同,這將導致兩個偏振處的光學性能亦不相同。
其中,k 表示當電磁波通過材料傳播時的吸收損失量。在物理學中,k 通常被稱為消光系數(shù)。n 和 k 都取決于波長。在大多數(shù)情況下,k>0(光被吸收)。在本文中,我們將展示如何通過光譜數(shù)據(jù)計算薄膜的吸收率、折射率和薄膜厚度。
實驗部分為了確定 n 和 k,需要進行多次光學測量,這些測量需要將附件添加到紫外 / 可見光分光光度計中。為了計算薄膜的吸收系數(shù)(關(guān)于:吸收率、消光度),需要獲得材料的透射和絕對反射光譜(因此材料不能是不透明的)。使用高性能 Lambda 分光光度計(Lambda 850+/1050+)時,進行上述理想的附件是積分球附件(最好是 PE- 藍菲光學聚四氟乙烯涂層 150 mm 積分球)或通用反射附件(URA)。盡管可以使用較小的積分球進行測量,但是隨著球體的尺寸變小,準確度也將隨之下降。當吸收率降低時,較小的積分球可能不具備所需的固有準確度。如果可以測量伴有透射的絕對鏡面反射,則可以使用許多其他附件,例如 VN 8 度絕對鏡面反射附件。在下一節(jié)中,將討論使用配有藍菲光學聚四氟乙烯涂層的150mm 銦鎵砷積分球的 Lambda 1050+ 紫外 / 可見 / 近紅外分光光度計計算吸收率的程序和部分實例結(jié)果。吸收率是指不被材料透射或反射,但是被材料吸收的光。方程式 T + R + A = 1 描述了理論,其中 T = 透射比、R = 反射率、A = 吸收率。
……
結(jié)論參照級高性能 Lambda 1050+ 搭配合適的附件后,將成為測定光學薄膜常數(shù)的理想工具。本文描述了用于測定薄膜折射率(n)、吸 收 率(k)和 膜 厚 度 的 程 序。經(jīng) 過 證 明,150mm InGaAs 積分球和通用反射附件是用于獲取本文中展示的示例數(shù)據(jù)的理想附件
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