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光学镀膜理论
镀膜控制穿过光学干涉机制的反射光和透射光。当两个光束沿着同步途径传输及其相位匹配时,波峰值的空间位置也匹配并将结合创建较大的总振幅。当光束为反相位(180°位移)时,其叠加会导致在所有峰值的消减效应,导致结合的振幅下降。这些效应被别离称为建设性和破坏性的干涉。
光的波长和入射角通常是指定的,折射率和层厚度则能够有所不同以优化功能。上述的任何更改将会影响镀膜内光线的途径长度,并将在光透射时改动相位值。这种效应可简单地经过单层增透膜例子阐明。
当光传输穿过体系时,在镀膜任一侧的两个接口指数更改处将呈现反射。为了使反射最小化,当两个反射部分在榜首界面处结合时,我们期望它们之间具有180°相位差。这个相位差异直接对应于aλ/2位移的正弦波,它可经过将层的光学厚度设置为λ/4获得最佳完成。
折射率不仅影响光路长度(以及相位),也影响每个界面的反射特性。反射率经过菲涅尔公式界说,其反射率与界面两边资料的折射率之差息息相关。
必须考虑到的最后一个参数是膜层的入射角。假如光的入射角改动,则每层的内角和光程长度都将受到影响;这将影响反射光束的相位改变量。运用非一般入射时,S偏振光和P偏振光将从每个界面互相反射,这将导致两个偏振光具有不同的光学功能。偏振分光计便是根据这一原理规划的。