《薄膜光学基础》PPT课件

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1、3.4.4薄膜光学基础所谓光学薄膜,是指在透明平整的基片或金属光滑表面上,用物理或化学的方法涂敷的单层或多层透明介质薄膜。利用在薄膜上、下表面反射光干涉相长或相消的原理,使反射光得到增强或减弱,可制成光学元件增透膜或增反膜,满足不同光学系统对反射率和透射率的不同要求。1单层光学薄膜的反射n3n2n1d设光波从第i层媒质射向第j层媒质时的反射系数和透射系数为:n3n2n1d当振幅为E0的单色平面波正入射时,各反射光的复振幅为:其中:是光波在薄膜内来回一次引入的相位延迟(不考虑半波损失)。叠加之后总的复振幅:总的反射系数:上式在推导过程中使用

2、了斯托克斯倒逆关系式:因此总反射率:下面我们分析一下反射率R。令n1=1,n3=1.5作图。0.04或的情形(1)此时没有半波损失,反射率总小于4%,这种薄膜有增透或减反作用。当或时,反射率最高,相当于没有镀膜。当时,此时反射率最小,透过率最大:当满足下面条件时,R=0,消反射:单层增透膜的缺点:1.增透带宽窄。2.材料限制。或的情形(2)此时有半波损失,反射率总大于4%,这种薄膜有增反作用。当或时,反射率最低,相当于没有镀膜。当时,此时反射率最大,透过率最大:此时膜层厚度:对于单层增反膜,镀膜材料折射率越大越好。2双层膜设计光学薄膜计算

3、量很大,现在都是借助计算机软件设计。在实践设计中多采用光程先决法。即先把膜层的光学厚度定为λ。/4,然后再确定材料。g123介绍一种等效界面法。先考虑由基底g和膜层3组成的单层膜系统。由式(3-225)可得,此单层膜系统的反射系数:由于是λ。/4膜系,所以:g123再考虑由膜层2和反射系数为的等效膜层(3,g)组成的“单层膜”系统。这样,此“单层膜”系统的反射系数:最后得到双层膜系统的反射系数:考虑到正入射的菲涅耳系数:令r=0,可得双层减反膜的材料折射率条件:或等效折射率单层增反膜的反射率:12312分界面的反射率:等效折射率:3多层增

4、反膜常用的多层高反膜是由光学厚度nd都是λ0/4的高折射率膜层和低折射率膜层交替镀制的膜系,可表示为:GHLHL…HLHA=G(HL)pHAp=1,2,3…其中,G和A分别代表玻璃基片和空气;H和L分别代表高折射率膜层和低折射率膜层;p表示一共有p组高低折射率交替层,总膜层数为(2p+1)。半波长的光学厚度应写成HH或LL。λ0/4膜系的多层高反射膜示意图GHLHL…HLHA=G(HL)pHA这种膜系之所以能获得高反射率,从多光束干涉原理看是容易理解的:根据平板多光束干涉的讨论,当膜层两侧介质的折射率大于(或小于)膜层的折射率时,若膜

5、层的诸反射光束中相继两光束的相位差等于π(λ0/4膜系),则该波长的反射光获得最强烈的反射。而上图所示的膜系恰恰能使它包含的每一层膜都满足上述条件,所以入射光在每一膜层上都获得强烈的反射,经过若干层的反射之后,入射光就几乎全部被反射回去。这种膜系的优点是计算和制备工艺简单,镀制时容易采用极值法进行监控;缺点是层数多,R不能连续改变。目前发展了一种非λ0/4膜系,即每层膜的光学厚度不是λ0/4,具体厚度要由计算确定。其优点是只要较少的膜层就能达到所需要的反射率,缺点是计算和制备工艺较复杂。由图,若在基片G上镀一层λ0/4的高折射率光学膜

6、,其反射率为式中是镀第一层膜后的等效折射率。若在高折射率膜层上再镀一层低折射率膜层,其反射率为式中是镀双层膜后的等效折射率。依此类推,当膜层为偶数(2p)层时,(HL)p膜系的等效折射率为相应的反射率为当膜层为奇数(2p+1)层时,(HL)pH膜系的等效折射率为:相应的反射率为:下表列出了多层膜的等效折射率、反射率和透射率(不计吸收)的计算值。计算数据为:nA=1,nG=1.52,nH=2.3(ZnS),nL=1.38(MgF2)。多层膜的反射率和透射率由上述计算结果可见:①要获得高反射率,膜系的两侧最外层均应为高折射率层(H层),因此

7、,高反射率膜一定是奇数层。②λ0/4膜系为奇数层时,层数愈多,反射率R愈大。③上述膜系的全部结果只对一种波长λ0成立,这个波长称为该膜系的中心波长。当入射光偏离中心波长时,其反射率要相应地下降。因此,每一种λ0/4膜系只对一定波长范围的光才有高反射率,如下图所示。图中给出了几种不同层数的ZnS-MgF2λ0/4(λ0=0.46μm)膜系的反射特性曲线。可以看出,随着膜系层数的增加,高反射率的波长区趋于一个极限,所对应的波段称为该反射膜系的反射带宽。对于图示情况,带宽约为200nm。几种不同层数的λ0/4膜系的反射率曲线

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