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真空镀膜玻璃,一般对可见光有较强的透光性,并对红外线有一定的反射率,具有较强的隔热性能,可用于建筑物、汽车、船舶等工具,其中大部分是中空玻璃。现有的光学薄膜水平不能满足许多工作的要求,需要改进。在理论上,不仅需要了解薄膜的生长机理,而且薄膜的光学理论,特别是应用于甚短波段的光学理论也需要进一步完善。在工艺上,人们缺乏有效的手段实现薄膜沉积参数的准确控制,通过这种方式,薄膜的生长是一个一定程度的随机性,薄膜的光学常数和薄膜的厚度和膜的性能也有一定程度的不稳定和失明,这些都制约了光学薄膜质量的提高。精密光学系统对光谱控制能力和光学镀膜精度的要求越来越高。消费性电子产品中对光学镀膜器件的需求强调了批量生产和对普通大众的易用性和舒适性。
因此,光学薄膜技术也被广泛应用于各个领域。涂层通过光干涉机制控制反射和透射光。当两束光束沿同步路径运动且相位匹配时,波峰的空间位置也匹配,并将产生更大的总振幅。当光束非相位(180°位移)时,它的叠加在所有峰上都产生了减法效应,导致束缚振幅的减小。这些效果分别被称为建设性干预和破坏性干预。