濾光片是用來選取所需輻射波段的光學(xué)器件。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,從而使物體變得更暗。這是各種顏色的平板玻璃或明膠片,其透射帶寬數(shù)百埃,多用在寬帶測光或裝在恒星攝譜儀中,以隔離重疊光譜級(jí)次。其主要特點(diǎn)是尺寸可做得相當(dāng)大。一般透過的波長較長,多用做紅外濾光片。后者是在一定片基上的。濾光片是塑料或玻璃片再加入特種染料做成的,紅色濾光片只能讓紅光通過,如此類推。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,所以是透明的,但是染了染料后,分子結(jié)構(gòu)變化,折射率也發(fā)生變化,對(duì)某些色光的通過就有變化了。比如一束白光通過藍(lán)色濾光片,射出的是一束藍(lán)光,而綠光、紅光極少,大多數(shù)被濾光片吸收了。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。宜興新型濾光片服務(wù)價(jià)格
但是,即使薄膜的聚集密度大于1,濾光片中心波長仍會(huì)出現(xiàn)漂移。已經(jīng)認(rèn)識(shí)到,影響薄膜濾光片中心波長漂移的不是聚集密度,而且還有薄膜與基板的溫度折射率系數(shù)和熱膨脹系數(shù)。所以濾光片的中心波長漂移可以簡單地表示為Δλ=薄膜空隙吸潮引起的漂移+溫度折射率變化引起的漂移+熱膨脹引起的漂移。顯然,當(dāng)采用離子技術(shù)使聚集密度提高到1時(shí),吸潮引起的中心波長漂移已可忽略不計(jì),而其他兩種因素上升為主要因素。本文從一般工藝出發(fā),著重考察一下TiO2/SiO2組成的三腔濾光片的光學(xué)穩(wěn)定性與上述三種因素的關(guān)系。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,在可見光區(qū)域,對(duì)于聚集密度約為0.92的膜系,這三種因素中,吸潮引起的中心波長大,數(shù)量級(jí)在10 nm左右。對(duì)于膠合的膜系來說,膜系空隙中水汽折射率隨溫度的上升而下降引起的中心波長短移大約在1×10-2nm/℃量級(jí)。而熱膨脹引起的漂移大約在1×10-3nm/℃量級(jí)。錫山區(qū)無障礙濾光片技術(shù)指導(dǎo)濾光片是塑料或玻璃片再加入特種染料做成的,紅色濾光片只能讓紅光通過,如此類推。
窄帶濾光片,是從帶通濾光片中細(xì)分出來的,其定義與帶通濾光片相同,也就是這種濾光片在特定的波段允許光信號(hào)通過,而偏離這個(gè)波段以外的兩側(cè)光信號(hào)被阻止,窄帶濾光片的通帶相對(duì)來說比較窄,一般為中心波長值的5%以下。截止深度(OD值):截止深度是指截止帶中允許能透過光的大透過率大小。對(duì)不同的應(yīng)用系統(tǒng)對(duì)截止深度要求不同,比如對(duì)于使用在激發(fā)光熒光的場合,一般要求截止深度在T<0.001%以下,在普通的監(jiān)控識(shí)別系統(tǒng)中,截止深度T<0.5%有時(shí)已經(jīng)足夠。為簡便起見,經(jīng)常用OD值來表示截止深度。截止范圍:截止范圍是指除了通帶以外,要求截止的波長范圍。對(duì)于窄帶濾光片來說,有一段是前截止,就是截止波長小于中心波長的一段,還有一段長截止,截止波長高于中心波長的那一段。
通過對(duì)紅、綠、藍(lán)三種帶通濾光片在溫度影響下中心波長漂移的實(shí)驗(yàn),我們分析了造成這種漂移的原因。這其中有三種因素起著作用。對(duì)于未膠合濾光片,薄膜柱狀結(jié)構(gòu)空隙中原本填充的水分子隨溫度升高被蒸發(fā)而引起的折射率下降是主要因素,它造成了中心波長的短移。這種短移隨薄膜的聚集密度而變化。對(duì)于聚集密度為0.92的膜系,短移的數(shù)值在10 nm的量級(jí)。這種解吸潮的過程在室溫到70℃的范圍內(nèi)明顯,有80%到90%的水被蒸發(fā)出來,而在70℃以上,殘余的10%~20%的水分也被蒸發(fā)出來。對(duì)于膠合的濾光片,造成中心波長短移的原因在于填充薄膜空隙的水汽的折射率隨溫度上升而下降,而且這種下降的速度遠(yuǎn)大于薄膜材料折射率隨溫度上升和幾何厚度熱膨脹引起的增量的速度,因此引起光學(xué)厚度下降、中心波長短移。
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)中心波長漂移的影響是大的。錫山區(qū)自動(dòng)化濾光片工程測量
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能從紫外到紅外任意波長﹑λ為 1~500埃的各種干涉濾光片。金屬-介質(zhì)膜濾光片的峰值透射率不如全介質(zhì)膜高,但后者的次峰和旁帶問題較嚴(yán)重。薄膜干涉濾光片中還有一種圓形或長條形可變干涉濾光片,適宜于空間天文測量。此外,還有一種雙色濾光片,它與入射光束成45°角放置,能以高而均勻的反射和透射率將光束分解為方向互相垂直的兩種不同顏色的光,適合于多通道多色測光。干涉濾光片一般要求垂直入射,當(dāng)入射角增大時(shí),向短波方向移動(dòng)。這個(gè)特點(diǎn)在一定范圍內(nèi)可用來調(diào)準(zhǔn)中心波長。由于λ和峰值透過率均隨溫度和時(shí)間而變化﹐使用窄帶濾光片時(shí)必須十分小心。由于大尺寸的均勻膜層難于獲得﹐干涉濾光片的直徑一般都小于50毫米。有人曾用拼合方法獲得大到38厘米見方的干涉濾光片﹐裝在英國口徑 1.2米施密特望遠(yuǎn)鏡上﹐用于拍攝大面積星云的單色像。宜興新型濾光片服務(wù)價(jià)格
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