光学镀膜加工_光纤光学镀膜生产
    影响一面平面透镜的透光度有许多成因。镜面的粗糙度会造成入射光的漫射,降低镜片的透光率。此外材质的吸旋光性,也会造成某些入射光源的其中部分频率消散的特别严重。例如会吸收红色光的材质看起来就呈现绿色。不过这些加工不良的因素都可以尽可能地去除。      很可惜的是大自然里本来就存在的缺陷。当入射光穿过不同的介质时,就一定会发生反射与折射的问题。若是我们垂直入射材质的话,我们可以定义出反射率与穿透率。很多人会好奇地问:      一片完美且无镀膜玻璃的透光度应该有多少?既然无镀膜的玻璃透光度不好,那加上几层镀膜后,透光率应该更差才是? 镀膜的折射率其实这两个问题是一致的。只要能了解第一个问题,其它的自然就迎刃而解了。根据电磁学的基本理论里,提到对于不同介质的透射与反射。若是由介质 n1垂直入射至 n2反射率=[ (n2-n1) / (n1+n2) ]2穿透率=4n1n2/ (n1+
  影响一面平面透镜的透光度有许多成因。镜面的粗糙度会造成入射光的漫射,降低镜片的透光率。此外材质的吸旋光性,也会造成某些入射光源的其中部分频率消散的特别严重。例如会吸收红色光的材质看起来就呈现绿色。不过这些加工不良的因素都可以尽可能地去除。      很可惜的是大自然里本来就存在的缺陷。当入射光穿过不同的介质时,就一定会发生反射与折射的问题。若是我们垂直入射材质的话,我们可以定义出反射率与穿透率。很多人会好奇地问:      一片完美且无镀膜玻璃的透光度应该有多少?既然无镀膜的玻璃透光度不好,那加上几层镀膜后,透光率应该更差才是? 镀膜的折射率其实这两个问题是一致的。只要能了解第一个问题,其它的自然就迎刃而解了。根据电磁学的基本理论里,提到对于不同介质的透射与反射。若是由介质 n1垂直入射至 n2反射率=[ (n2-n1) / (n1+n2) ]2穿透率=4n1n2/ (n1+
  影响一面平面透镜的透光度有许多成因。镜面的粗糙度会造成入射光的漫射,降低镜片的透光率。此外材质的吸旋光性,也会造成某些入射光源的其中部分频率消散的特别严重。例如会吸收红色光的材质看起来就呈现绿色。不过这些加工不良的因素都可以尽可能地去除。     
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