Проектирование, изготовление и исследование интерференционных покрытий. Котликов Е.Н - 26 стр.

UptoLike

Рубрика: 

26
Коэффициент преломления третьей пленки должен быть больше, чем у каждой
из первых. Его реальное значение можно подобрать, используя программы
расчета спектров покрытий на основе численных методов. В качестве примера
на рис. 1.6 приведены рассчитанные спектры отражения покрытий
трехслойных пленок.
Рис.1.6. Рассчитанные спектры пропускания трехслойного
просветляющего покрытия на стекле в видимой области
Здесь в качестве первой и третьей пленки использованы четвертьволновые
пленки из фторида свинца и фторида бария, а в качестве промежуточной
полуволновой пленки использованы пленки из окиси циркония, сульфида
цинка, селенида цинка и кремния. Видно, что по мере роста коэффициента
преломления ширина области просветления сначала растет, а затем снова
сужается. Оптимальные по пропусканию и ширине области просветления
покрытия получаются из окиси циркония с коэффициентом преломления 2 и
сульфида цинка с коэффициентом преломления 2,15.
Дальнейшее расширение полосы просветления возможно на основе
системы пленок с уменьшающимся коэффициентом преломления. Первая
пленка имеет максимальный коэффициент преломления, близкий, но меньший
коэффициента преломления подложки, а последняя имеет коэффициент
преломления максимально близкий к 1.
На рис.1.7 и в табл. 1.1 приведен спектр отражения 5-слойного
просветляющего покрытия на германии из пленок с произвольными
коэффициентами отражения и толщинами, равными 1, для длины волны 3.3
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
0.1 λ(мкм)
10
0
20
30
R%
2-слойная пленка -1
3-слойное с ZrO
2
-2
2-слойное сZnS -3
2-слойное с ZnSe -4
1
2
3
4