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薄い層状の媒体と界面を介して伝搬する光ビームで構成される一種の光学媒体材料。光学薄膜の応用は1930年代に始まりました。現在、光学薄膜は、光学および光電子技術の分野で広く使用され、さまざまな光学機器を製造しています。
光学フィルムの構造
主な光学薄膜デバイスには、反射フィルム、反射防止フィルム、偏光フィルム、干渉フィルター、分光器などがあります。それらは、国民経済と国防建設で広く使用されており、科学技術関係者からますます注目されています。たとえば、反射防止フィルムを使用すると、複雑な光学レンズの光束損失を 10 分の 1 に減らすことができます。レーザーの出力パワーは、高反射ミラーを使用することで 2 倍にすることができます。シリコンフォトセルの効率と安定性は、光学薄膜を使用することで改善できます。
最も単純な光学フィルム モデルは、滑らかで等方性の表面を持つ均一な媒体の薄層です。この場合、光学薄膜の光学特性は、光干渉理論によって調べることができます。単色の平面波が光学フィルムに入射すると、その 2 つの表面で複数の反射と屈折が発生します。反射光と屈折光の方向は反射の法則と屈折の法則で与えられ、反射光と屈折光の振幅はフレネルの式で決まります。
光分光フィルムとは
光ビームスプリッターは、特定の要件と特定の方法に従ってビームを 2 つの部分に分割する光学薄膜フィルターです。光分光フィルムには、主に波長分光フィルム、強度分光フィルム、偏光分光フィルムがあります。
また、波長分光フィルムは二色分光フィルムとも呼ばれる。その名の通り、光を波長域によって2つに分けるフィルムです。このフィルムは、カットオフ フィルターまたはバンドパス フィルターにすることができます。違いは、波長分光フィルムは透過光だけでなく反射光も考慮する必要があることです。どちらもスペクトル曲線の特定の形状を必要とします。波長分光フィルムは、通常、ある入射角で使用されます。例えば、ロングウェーブパスフィルターの45°テスト後、45°ダイクロイックミラーになります。
光強度分光膜は、ある光強度比に応じてビームを2つに分割する膜です。時々、この光学フィルムのフィルムは特定の波長のみを考慮します。これは単色分光フィルムと呼ばれます。広帯域分光フィルムと呼ばれるスペクトル領域を考慮する必要がある場合があります。中性分光フィルムとも呼ばれる可視光用の広帯域分光フィルムは、可視光 90:10 分光フィルム、80:20 分光フィルム、50:50 分光フィルムなど、斜め入射角でもよく使用されます。