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如何改善光学滤光片的光学性能?

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如何改善光学滤光片的光学性能?

发布日期:2017-11-25 作者:翊成网络g 点击:

金属-介质膜滤光片的峰值透射率不如全介质膜高,但后者的次峰和旁带问题较严重。薄膜干涉滤光片中还有一种圆形或长条形可变干涉滤光片,适宜于空间天文测量。此外,还有一种双色滤光片,它与入射光束成45°角放置,能以高而均匀的反射和透射率将光束分解为方向互相垂直的两种不同颜色的光,适合于多通道多色测光。干涉滤光片一般要求垂直入射,当入射角增大时,向短波方向移动。

这个特点在一定范围内可用来调准中心波长。由于、λ和峰值透过率均随温度和时间而显著变化﹐使用窄带滤光片时必须十分小心。由于大尺寸的均匀膜层难于获得﹐干涉滤光片的直径一般都小于50毫米。有人曾用拼合方法获得大到38厘米见方的干涉滤光片﹐装在英国口径 1.2米施密特望远镜上﹐用于拍摄大面积星云的单色像。


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影响光学滤光片性能的两个主要因素是:温度和吸湿。

    分析其光学性能与聚集密度、温度变化和吸湿等因素之间的关系。根据吸湿及温度引起窄带滤光片各层膜的厚度误差,给出了吸湿前后及温度变化前后光谱漂移的模型。通过对窄带滤光片的光学稳定性进行分析和初步实验,提出了改善窄带滤光片光学性能的措施。

    全介质窄带滤光片暴露于空气后,很快出现宏观上的吸水现象。先是膜层表面上出现许多吸水斑点,之后逐渐扩大并连成一片,最后形成均匀的吸水层。待膜层吸水达到稳定后,测量滤光片的透射率就会发现,不仅峰值波长移向长波,而且峰值波长的透射率也有所增加。引起原因:薄膜中存在一定数量的孔隙,在膜层未吸水前,膜层中的孔隙为空气所填充,其折射率为1,吸水后,孔隙被水填充,水的折射率为1.33。由于孔隙内折射率的变化,使得膜层的平均折射率增加,又由于膜层的光学厚度随着折射率增加而增加,因此出现了滤光片峰值波长移向长波的现象。


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