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多层介质膜滤光片的镀制
摘要:
本实验以蒸发真空镀膜机对滤光片镀膜,采用干涉原理对膜厚进行监控。使用单色仪把
光源透过滤光片并有反射镜反射回来到单色仪上的光,经由单色仪原理被分成不同的光束,
再由光电倍增管将光信号放大并转化为电信号。通过理论模拟和实际实验结果进行比较,分
析实验误差产生的原因。
关键词:干涉滤光片、高真空镀膜、光学极值法测膜厚、真空检验
引言:
当光线进入不同传递物质时(如由空气进入玻璃),大约有5%会被反射掉,在光学瞄
准镜中有许多透镜和折射镜,整个加起来可以让入射光线损失达30%至40%。现代光学透镜
通常都镀有单层或多层氟化镁的增透膜,单层增透膜可使反射减少至1.5%,多层增透膜则
可让反射降低至0.25%,所以整个瞄准镜如果加以适当镀膜,光线透穿率可达95%。镀了单
层增透膜的镜片通常是蓝紫色或是红色,镀多层增透膜的镜片则呈淡绿色或暗紫色。
通过加热蒸发某种物质使其沉积在固体表面,称为蒸发镀膜。这种方法最早由M.法拉
第于1857年提出,现代已成为常用镀膜技术之一。
蒸发物质如金属、化合物等置于坩埚内或挂在热丝上作为蒸发源,待镀工件,如金属、
陶瓷、塑料等基片置于坩埚前方。待系统抽至高真空后,加热使其中的物质蒸发。蒸发物质
的原子或分子以冷凝方式沉积在基片表面。薄膜厚度可由数百埃至数微米。膜厚决定于蒸发
源的蒸发速率和时间(或决定于装料量),并与源和基片的距离有关。对于大面积镀膜,常
采用旋转基片或多蒸发源的方式以保证膜层厚度的均匀性。从蒸发源到基片的距离应小于蒸
气分子在残余气体中的平均自由程,以免蒸气分子与残气分子碰撞引起化学作用。蒸气分子
平均动能约为0.1~0.2电子伏。
本实验通过蒸发真空镀膜设备对滤光片镀膜。
原理:
1、真空技术
“真空”是指气压低于一个大气压的气体状态。在真空状态下,单位体积中的气体分子
数大大减少,分子平均自由程增大,气体分子之间、气体分子与其他粒子之间的相互碰撞也
随之减少。这些特点被广泛应用于科学研究和生产的许多领域中,例如:电子器件、大规模
集成电路、加速器、表面物理、热核反应、空间环境模拟、真空冶炼和真空包装等。
真空泵是把被抽容器中的气体排放出从而降低容器内气压的机具。根据排气压强,真空
泵大致可分为三类。
第一类是往大气中排气的泵,这种泵一般称为粗抽泵或前级泵,它可以从大气压下开始
工作,可以单独使用或与其他需要在出口处维持一低气压的泵连用。旋转机泵、活塞式机械
泵等都属于这一类。第二类是只向低于大气压的环境中排气的泵。这类泵是在气体相当稀薄
时才能开始工作,并气体排除到已被前级泵抽成低真空的地方。这类泵称为高真空泵,如扩
散泵、分子泵等。第三类是可束缚住系统中的气体和蒸汽的泵,如吸附泵和低温泵等。
而在本实验中,我们可以通过机械泵和油扩散泵的配合使用达到高真空条件。但扩散泵
不能再大气下运行,因此在高真空泵能够工作之前,必须先用机械泵通过低真空阀门分别将
钟罩内和扩散泵中的大部分气体抽到大气中。扩散泵需要预热,待真空度合适后,将低真空
阀放在抽扩散泵一侧,然后慢慢打开高真空阀门。扩散泵和机械泵的组合可使钟罩内的压强
-3
降到大约7×10Pa
2、反射膜
rR
光线在单一分界面上的反射光线垂直入射到透明介质界面时,反射系数和反射率分
别为
nn
ritt
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2it2
Rr()
nn
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