0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

如何设计增透膜?

中科院半导体所 来源:中科院半导体所 2023-03-14 15:10 次阅读

照相机镜头常常呈现出一种特殊的光泽。这是人们为了降低光的反射,镀上一层特定厚度的氟化镁薄膜。一般称为减反射膜,也称增透膜——为了减少或消除透镜、棱镜、平面镜等光学表面的反射光,从而增加这些元件的透光量,减少或消除系统的杂散光。事实上,采用这样的单层增透膜,光反射率可以降低到1.2%左右

生活中凡是需要用到光学平面的器件,几乎都使用了这样的光学薄膜。不信的话可以拿起你的手机,看一看镜头是否有呈现这样一种特殊的光泽?

不仅仅是照相机镜头,增透膜是一种应用极其广泛的光学镀层,广泛应用于工业探测、天文、电子学等领域。可以说,凡是涉及光的吸收和发射,都需要考虑镀减反射膜以提高光线的穿透效率。这一层反射膜的存在可以使反射光发生相消干涉,大大降低了光能损失。

镜头上的增透膜不可能在所有光波段全部发生相消,只能使个别波长的反射光强降到最低,而对其余波长的减反能力要弱一些。假如是太阳光照射到镜头上,镜头反射出来的光就会在不同波长上有不同的强度,所以就能看到光泽中夹杂着很多颜色。比如照相机镜头的增透膜,一般选择对人眼最敏感的黄绿色光进行相消干涉,使其反射光强减弱,所以照相机镜头呈现出与黄绿色光互补的蓝紫色。

那应该如何设计增透膜呢?设计光学薄膜主要是确定两点:一点是选择薄膜的厚度,另一点是选择折射率匹配的材料。这时光靠初中所学的折射公式就不够了。菲涅耳公式(或菲涅耳方程),由奥古斯丁·让·菲涅耳导出。用来描述光在不同折射率的介质之间的行为。由公式推导出的光的反射称之为“菲涅尔反射”。菲涅尔公式是光学中的重要公式,用它能解释反射光的强度、折射光的强度、相位与入射光的强度的关系。

对于满足各向同性的介质材料,介质的折射率是波长的函数。以Si为例:

3569acf4-b8fe-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

这张图中有两条曲线,蓝线是消光系数,红线是折射率。这是因为材料的光学性质单独用一个折射率n来表示是不够的。介质可以吸收一部分入射的光线,用消光系数k来表征介质对某一波长的光的吸收强度的大小。这个参数定义了光穿过物体时,每经过单位长度时能量被吸收的比例。

引入复数有明确的物理意义。也可以使计算简化,用一个参数就可以完全描述介质的全部光学性能,这就是复折射率:

35b5d3ae-b8fe-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

其中k是介质的吸收系数。

35ca9032-b8fe-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

电磁波是电场与磁场同相震荡且互相垂直的电场和磁场在空间中以波动的形式传播的电磁场,因此要计算反射光与入射光的强度,需要从计算入射电场与反射电场强度的比值入手。上图表示了两层介质内光线的折射和反射过程,N0表示上层的折射率,N1表示下层的折射率。菲涅尔方程指出:

振幅反射系数(菲涅尔反射系数) r=Er/Ei

振幅透射系数(菲涅尔透射系数) t=Et/Ei

下标t表示透射分量,下标r表示反射分量,下标i表示入射光。定义反射率R是反射光强度的垂直分量与入射光强度的垂直分量之比;透射率T是透射光强度的垂直分量与入射光强度的垂直分量之比。

364dee46-b8fe-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

这里η为有效光学导纳,定义为磁场强度的切向分量与电场强度的切向分量之比,对于s偏振和p偏振值不同:

3680bdda-b8fe-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

求解方法基于主要基于电场E、磁场H和波数之间的右旋法则和电磁场的边界条件。

但是如下图所示,当考虑单层薄膜时,是光线在三层介质中光线的折射和反射过程,有两个界面存在:

368e7844-b8fe-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

这里Et、Ht均用E、H表示。在薄膜上下界面上有无数的反射,归并所有与初入射的波同方向的取 + 号,反方向的取 - 号(例如:在介质n0中所有向下的波之和记为36a7748e-b8fe-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,在介质 n0中所有向上的波之和记为36bf3cae-b8fe-11ed-bfe3-dac502259ad0.png)。此外在1~2边界内的电场均记为E1,向下均记为36d8f126-b8fe-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,靠近边界1的记为36e319a8-b8fe-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,靠近边界2的记为36f3f8a4-b8fe-11ed-bfe3-dac502259ad0.png。      

具体的推导过程可以参考后面附的参考文献[1],主要物理思想是利用边界处电场和磁场不能突变的条件将不同层内的E和H联系起来;另外在介质中行进的波,只要改变波的相位因子,就可以确定它们在同一瞬时电磁场的复振幅强度。正向行进的波位相因子应乘以exp(-iδ1), 负向行进的波的位相因子应乘以exp(iδ1)。这里,δ1=2πN1d1cosθ1/λ,又称之为薄膜的位相厚度,包含了薄膜的所有参数。最终,反射率的计算是解薄膜和衬底组合的特征矩阵:

370a8628-b8fe-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

求出参数B和C的大小后,可以计算反射率和透射率分别为:

3715f594-b8fe-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

对于消光系数k不为0的介质,有关折射率的计算中用复数值N带入计算即可,这使得有效导纳和折射角都是复数。而更多层的计算,只需要多乘几个特征矩阵即可,其他过程完全相同。下图对比了Si和Ge的多层结构计算结果和理论结果的差异,还考虑到了2nm厚度GeO的影响,与实际情况符合得很好。

372cfb36-b8fe-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

如果要在特定波长获得合适的减反效果,就需要计算特定波长处折射率随薄膜厚度的变化。这里作为示范计算了1550 nm处反射率随Ge层厚度变化的曲线。通过计算可以得知反射率无论如何也不会被降至0,但是有一系列最小值和最大值。Ge可以吸收1550 nm的红外光,所以不可能被用来制作减反射层,其他常用的减反射层有石英,氟化镁等材料。

373bb022-b8fe-11ed-bfe3-dac502259ad0.png





审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 照相机
    +关注

    关注

    0

    文章

    68

    浏览量

    26953
  • 电磁场
    +关注

    关注

    0

    文章

    791

    浏览量

    47285

原文标题:菲涅尔公式:如何设计增透膜?

文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    江苏迅镭荣获2024年度“江苏省专精特新中小企业”称号

    近日,江苏省工信厅公布了江苏省2024年度省级专精特新中小企业(第二批)和2021年度省级专精特新中小企业复核通过企业名单公示 江苏迅镭激光科技有限公司顺利通过认定荣耀上榜! 专精特新中小企业是在产品、技术、管理、模式等方面创新能力强、专注细分市场、成长性好的中小企业,实现了专业化、精细化、特色化发展。专精特新中小企业以专注铸专长,以配套强产业,以创新赢市场,是提升产业链供应链韧性和竞争力的关键环节,是解决关键核
    的头像 发表于 01-03 12:01 63次阅读

    安泰功率放大器应用:超声波水下传输距离如何测算

    超声水下测距是功率放大器的重要应用领域之一,那么你知道超声波在水下传输的速度是多少吗?功率放大器超声水下测距又是如何进行的?今天Aigtek 安泰电子 就为大家来详细介绍一下。 超声波的传输距离由两个参数决定: 超声波的频率: 超声波是一种在空气中传播的机械波,所以它的传播速度与介质中声波频率有关。声波束在传播过程中,与介质分子发生相互作用,介质中声波频率越高,则散射越多。如果声束穿过固体时,其反射时间与距离成正比,
    的头像 发表于 01-03 11:52 66次阅读
    安泰功率放大器应用:超声波水下传输距离如何测算

    think-cell——Tableau数据

    当数据驱动元素的源数据在 Tableau 中可用时,您可以直接从那里创建图表和表格。当 Tableau 中的数据发生更改时,您只需单击一下即可更新链接的元素以反映该更改。 23.1 链接到 Tableau 的要求 当然,您需要访问 Tableau 服务器才能将图表链接到 Tableau 数据。think-cell 支持 Tableau 的本地和云托管版本。要链接到视图的筛选版本,您需要能够在托管该视图的服务器上创建和保存自定义视图。 think-cell 使用浏览器窗口中提供的 Tableau 界面来提取 Tableau 视图中表示
    的头像 发表于 01-03 11:47 51次阅读
    think-cell——Tableau数据

    CanOpen转Profinet总线协议转换网关模块连接步科电机的配置方法

    在工业自动化场景中,步科电机采用 CanOpen 协议,而系统中的其他设备(如西门子 PLC)可能基于 Profinet 协议进行通信。通过使用捷米特JM-PN-COP网关,成功搭建了两者之间的桥梁,打破了协议壁垒,使得原本无法直接通信的设备得以实现数据交互和协同工作。这一解决方案避免了企业因协议不兼容而对设备进行大规模更换的高额成本,同时保护了已有设备的投资,提高了设备的利用率和系统的灵活性。
    的头像 发表于 01-03 11:46 56次阅读
    CanOpen转Profinet总线协议转换网关模块连接步科电机的配置方法

    SPEA创新实践:AI芯片混合信号测试仪

    芯片是人工智能(AI)应用的支柱,为从自动驾驶汽车到虚拟助手等各类应用提供着核心动力。AI芯片专门设计用于处理海量数据,并能实时做出决策,因此它们对于确保最终应用的成功发挥着至关重要的作用。随着AI引发的变革,各行业对更强大、更高效的AI芯片的需求持续攀升。AI算法的日益复杂,市场对AI运行速度需求不断提升,测试AI芯片已成为半导体公司面临的一大挑战。如果没
    的头像 发表于 01-03 11:44 62次阅读
    SPEA创新实践:AI芯片混合信号测试仪

    NVIDIA展望2025年AI的应用前景

    AI 正重塑着各行各业,从医疗健康到电信,从媒体娱乐到零售,其身影无处不在。NVIDIA 的多位专家从不同行业出发,对 2025 年 AI 的发展做出了诸多极具前瞻性的预测,并展望了 AI 在各行各业的广阔应用前景。
    的头像 发表于 01-03 11:43 80次阅读

    安泰功率放大器应用:超声波换能器解析

    在功率放大器相关的实验系统中,我们经常需要用它来驱动各种各样的负载,在一众负载中超声换能器可以说是占了半壁江山,那么你知道超声波换能器的工作方式以及工作原理是什么吗?今天Aigtek安泰电子带大家详细了解一下。 超声波换能器的工作方式以及工作原理解析 超声波换能器是一种能够将电信号转换为机械运动的设备,其应用范围广泛,包括超声波清洗、超声波检测、超声波焊接等。本文将详细介绍超声波换能器的工作方式和工作原理。 一
    的头像 发表于 01-03 11:42 55次阅读
    安泰功率放大器应用:超声波换能器解析

    TimSort:一个在标准函数库中广泛使用的排序算法

    在计算机科学的领域,排序算法是每位学生必学的基础,而排序的需求是每位程序员在编程过程中都会遇到的。 在你轻松调用 .sort() 方法对数据进行排序时,是否曾好奇过,这个简单的方法背后使用的是哪种排序算法呢? 本文将带你走进 TimSort,一个在标准函数库中广泛使用的排序算法。 这个算法由工程师 Tim Peters 于 2001 年专为 Python 设计,并自 Python 2.3 版本起成为其默认排序算法。它的影响不止于此,Java、Android、GNU Octave、Chrome 的 V8 引擎、Swift 以及
    的头像 发表于 01-03 11:42 47次阅读

    CAN通信节点多时,如何减少寄生电容和保障节点数量?

    导读在汽车电子与工业控制等领域,CAN通信至关重要。本文围绕CAN通信,阐述节点增多时如何减少寄生电容的策略,同时从发送、接收节点等方面,讲解保障节点数量及通信可靠性的方法。如何减少寄生电容?增加节点就会带来寄生电容的增加,节点增加到一定数量,波形严重失真,导致数据接收错误。硬件设计CAN电路时,需要总线抗受电磁兼容同时需要寄生电容小,直接给总线并联TVS瞬
    的头像 发表于 01-03 11:41 122次阅读
    CAN通信节点多时,如何减少寄生电容和保障节点数量?

    中航光电荣获奇瑞商用车2024年度“开发赋能奖”

    近日,“与瑞同行,创赢新未来”2025年奇瑞商用车合作伙伴大会在芜湖隆重召开,来自全国各地的合作伙伴齐聚一堂,共享新机遇,共谋新发展。作为奇瑞商用车重要战略合作伙伴,中航光电受邀参加此次大会。
    的头像 发表于 01-03 11:41 67次阅读

    曙光网络连续达成五大战略合作

    在数字中国建设目标下,传统产业对于数字化、智慧化转型需求愈发迫切。近日,曙光网络连续达成五大战略合作,基于全新升级的国产工业编程平台SugonRI2.0,面向能源矿山、工业、轨道交通等多类工业场景,打造国产工业数智底座。
    的头像 发表于 01-03 11:40 53次阅读

    博研智通携手浪潮信息打造香港智慧交通

    近日,为了将有限的物理空间发挥到极致,香港率先在多个繁华地段的十字路口升级为智慧路口。通过浪潮信息助力博研智通打造的「云边协同的全息智慧路口整体解决方案」,实现了灯随车变、灯候人行的智能化管理,大大提升了交通效率。 该方案运用元脑边缘服务器等先进技术,构建起高效、稳定的交通管理平台。在高峰期间,多个区域还实现了绿波通行,有效缓解了城市交通拥堵问题。这一创新应用不仅提升了交通管理的智能化水平,也为市民出
    的头像 发表于 01-03 11:40 60次阅读

    二氧化硅薄膜实现增透的原因

    二氧化硅薄膜实现增透的原因主要涉及以下几个方面: 1. 折射率匹配 折射率特性 :二氧化硅(SiO₂)的折射率相对较低,这使得它能够作为一层有效的增透膜(或称为减反射膜)。当光线从一种介质进入另一种
    的头像 发表于 09-27 10:22 449次阅读

    增透膜超声波清洗机说明书

     
    发表于 07-04 16:48 0次下载

    光学薄膜4——反射膜

    在光学薄膜中,反射膜和增透膜几乎同样重要。对于光学仪器中的反射系统来说,一般单纯金属膜的特性大都已经满足常用要求。在某些应用中,要求更高的反射率则可用金属增强镜。而全介质多层反射膜,由于这种反射膜
    的头像 发表于 01-18 06:38 522次阅读
    光学薄膜4——反射膜