DE2406890A1 - DICHROITIC MIRROR - Google Patents
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Anmelder: Canon Kabushiki Kaisha, No. 30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, JapanApplicant: Canon Kabushiki Kaisha, No. 30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, Japan
Dichroitischer SpiegelDichroic mirror
Die Erfindung betrifft einen dichroitischen Spiegel gemäß dem Oberbegriff des Hauptanspruchs.'The invention relates to a dichroic mirror according to the preamble of the main claim.
Dichroitische Spiegel haben beispielsweise bei Dreifarbkomponenten-Strahlenteilersystemen Anwendung gefunden, die in dem Vieg eines einzelnen eintretenden Lichtstrahlenbündels zwischen dem Objektiv und der Aufnahmeröhre von Fernsehkameras angeordnet sind. Das eintretende Strahlenbündel von weißem Licht fällt auf den dichroitischen Spiegel und wird in·zwei · Komponenten unterteilt, von denen die eine reflektiert, die andere hindurchgelassen wird. Die reflektierte und die hindurchgelassene Komponente stehen in zueinander komplementärer Beziehung. Die Reflexio.nsr und komplementären Durchlasscharakteristiken der dichroitischen Spiegel dienen in den oben genannten Strahlenteilersystemen zur Erzeugung von Farbauszugsbildern von einem gegebenen Objekt, das von den Aufnahmeröhren aufgezeichnet werden soll. In den meisten Fällen wird die notwendige Farbaufteilung dadurch erreicht, daß zwei dichroitische Spiegel, insbesondere ein blau reflektierender dichroitischer Spiegel I und ein rot reflektierender dichroiti-For example, dichroic mirrors have three color component beam splitter systems Application found in the Vieg of a single incoming light beam are arranged between the lens and the pick-up tube of television cameras. The incoming bundle of white rays Light falls on the dichroic mirror and is divided into two Components divided, one of which is reflected, the other is transmitted. The reflected and the transmitted Components have a complementary relationship to one another. The Reflexio.nsr and complementary transmission characteristics the dichroic mirrors are used in the above-mentioned beam splitter systems to generate color separation images of a given object to be recorded by the pickup tubes. In most cases the necessary color division is achieved by using two dichroic mirrors, in particular one reflective blue dichroic mirror I and a red reflective dichroic
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scher Spiegel II in einer räumlichen Anordnung zueinander angebracht werden, wie dies in Figur 1 dargestellt ist. Beide Spiegel übertragen ein grünes Frequenzband, während sie ein · blaues oder rotes Frequenzband reflektieren, was dazu führt, daß das vom Objekt reflektierte weiße Strahlenbündel,welches aufgezeichnet werden soll, bei dem Durchgang durch das Strahlenteilersystem in rotes, grünes und blaues Licht unterteilt wird. Es ist erwünscht, daß die Durchlaßcharakteristiken der blau reflektierenden und rot reflektierenden dichroitischen Spiegel eine gleichförmige Spektralverteilung aufweisen, da ansonsten die Verteilung der Lichtenergie in dem grünen Spektralbereich nicht gleichmäßig wird, so daß eine qualitätsvolle Abbildung nicht erzielt wird, ohne daß eine Farbverschiebung auftritt.shear mirror II in a spatial arrangement to each other be attached, as shown in Figure 1. Both mirrors transmit a green frequency band while they have a reflect blue or red frequency band, which leads to the fact that the white bundle of rays reflected from the object, which is to be recorded, divided into red, green and blue light as it passes through the beam splitter system will. It is desirable that the transmission characteristics of the blue reflective and red reflective dichroic Mirrors have a uniform spectral distribution, otherwise the distribution of the light energy in the green spectral range does not become uniform, so that a high quality image cannot be obtained without causing a color shift occurs.
Eine Bauart von einem dichroitischen Spiegel ist in Figur 2 dargestellt. Der dichroitische Spiegel wird aus alternierend angeordneten Schichten aus einem Material mit einem hohen Brechungsindex H und einem Material mit einem niedrigen Brechungsindex L aufgebaut, die-durch Vakuumbeschichtung auf einem transparenten Substrat S gebildet werden, und zwar in der Reihenfolge, daß die erste Schicht benachbart zum Substrat einen hohen Brechungsindex aufweist und daß die äußerste Schicht der Umgebungsluft ausgesetzt ist. Die Vakuumabscheidung stellt ein Verfahren zur Erzeugung der Schichten dar, da sie eine genaue Steuerung der Dicken von den Schichten ermöglicht. Zur Erhaltung eines maximalen Reflexionsgrades bei einer Konstruktionswellenlänge„sollte.die optische Dicke von einer Schicht mit hohem Brechungsindex und der darauf folgenden Schicht mit niedrigem Brechungsindex im Verhältnis von entweder 3 λ^ ϊ fyk oder λ/4 : X/h eingeregelt werden, wobei λ die Konstruktionswellenlänge bedeutet, soweit dies einen blau reflektierenden und einen rot reflektierenden dichroitischen Spiegel betrifft. Bei den Anordnungen gemäß dem Stand derOne type of dichroic mirror is shown in FIG. The dichroic mirror is constructed from alternately arranged layers of a material with a high refractive index H and a material with a low refractive index L, which are formed by vacuum coating on a transparent substrate S in the order that the first layer is adjacent to Substrate has a high refractive index and that the outermost layer is exposed to the ambient air. Vacuum deposition is a method of creating the layers because it allows precise control of the thicknesses of the layers. To maintain maximum reflectance at a construction wavelength, the optical thickness of a layer with a high refractive index and the subsequent layer with a low refractive index should be adjusted in the ratio of either 3 λ ^ ϊ fyk or λ / 4: X / h, where λ means the construction wavelength as far as this relates to a blue reflecting and a red reflecting dichroic mirror. With the arrangements according to the state of
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Technik hatten nahezu -alle Schichten eine optische Dicke, die wesentlich einem ungradzahligen Vielfachen einer Viertelwellenlänge der Konstruktionswellenlänge entsprach. Aus diesem Grunde erzeugt jeder herkömmliche blau, reflektierende dichroitische Spiegel einen Durchlaßbereich, der eine große Welligkeit von 500 mu bis βθθ mu in einem Bereich größerer Wellenlänge als der Konstruktionswellenlänge aufweist, wie dies mit der Kurve a von Figur 5 für eine Mehrschichtenstruktur mit 3 λ/4 : λ/4 sowie mit der Kurve c in Figur 6 für eine Mehrsehichtenstruktur mit λ/4 : λ/4 dargestellt ist. Die herkömmlichen rot reflektierenden dichroitischen Spiegel erzeugen jeweils einen Durchlaßbereich mit einer großen Welligkeit von 500 mu bis 56Ο mu in einem Bereich kleinerer Wellenlängen als der Konstruktionswellenlänge, wie dies mit den Kurven b und d von Figur 5 bzw. Figur 6 dargestellt ist.Technology almost - all layers had an optical thickness, which are essentially an odd multiple of a quarter wavelength corresponded to the design wavelength. Because of this, every conventional one produces blue, reflective dichroic mirrors have a pass band that has a large ripple from 500 mu to βθθ mu in a larger area Wavelength than the design wavelength, as indicated by curve a of Figure 5 for a multilayer structure with 3 λ / 4: λ / 4 and with curve c in FIG. 6 for a multilayer structure with λ / 4: λ / 4. The conventional red reflecting dichroic mirrors each produce a transmission range with a large one Waviness from 500 mu to 56Ο mu in a smaller area Wavelengths as the design wavelength as shown by curves b and d of Figure 5 and Figure 6, respectively.
Wie in dem Falle des dichroitischen Spiegels von der in Figur 2 gezeigten Bauart kann eine andere Bauart eines dichroitischen Spiegels gemäß Figur 3 gebildet werden, bei der aufeinanderfolgende Schichten alternierend aus einem Material mit einem hohen Brechungsindex H und einem Material mit einem niedrigen Brechungsindex L gefertigt sind. Die Dicke der Schichten in Figur 3 ist in der gleichen Größenordnung wie die Dicke der Schichten von Figur 2. In Figur 3 sind die Schichten jedoch in umgekehrter Reihenfolge angeordnet, d.h. niedriger Brechungsindex, hoher Brechungsindex, niedriger Brechungsindex usw., und nicht hoher Brechungsindex, niedriger Brechungsindex und hoher .,Brechungsindex wie im Falle von Figur Zur Maximierung des Reflexionsgrades bei einer Konstruktionswellenlänge sollte daher die optische Dicke einer Schicht mit niedrigem Brechungsindex und der darauf folgenden Schicht mit hohem Brechungsindex in einem Verhältnis geregelt werden, das entweder >/4 : 3 "K/\ oder λ/4 : λ/4 in Bezug auf die Konstruktionswellenlänge beträgt, soweit dies die blau reflektierenden und rot reflektierenden dichroitischen Spiegel gemäß dem StandAs in the case of the dichroic mirror of the type shown in FIG. 2, another type of dichroic mirror can be formed according to FIG . The thickness of the layers in Figure 3 is of the same order of magnitude as the thickness of the layers of Figure 2. In Figure 3, however, the layers are arranged in reverse order, i.e. low refractive index, high refractive index, low refractive index, etc., and not high refractive index, low refractive index and high., refractive index as in the case of Figure To maximize the reflectance at a construction wavelength, the optical thickness of a layer with low refractive index and the subsequent layer with high refractive index should be controlled in a ratio that is either> / 4: 3 "K / \ or λ / 4: λ / 4 in relation to the construction wavelength, as far as the blue-reflecting and red-reflecting dichroic mirrors according to the state
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der Technik betrifft."Entsprechend dem oben beschriebenen Falle erzeugt bei dieser Anordnung der blau reflektierende dichroitische Spiegel einen Durchlaßbereich, der eine große Welligkeit von 500 mu bis'6OO mu in einem Bereich längerer Wellenlängen als der Konstruktionswellenlänge aufweist, während der rot reflektierende dichroitische Spiegel einen Durchlaßbereich liefert, der eine große Welligkeit von 500 τψ bis 5βθ mu in einem Bereich kürzerer Wellenlängen als der Konstruktionswellen-According to the case described above, in this arrangement, the blue reflecting dichroic mirror produces a transmission region having a large ripple of 500 mu to 600 mu in a range longer wavelengths than the design wavelength, while the red reflecting dichroic mirror has one Provides a pass band that has a large ripple of 500 τψ to 5βθ mu in a range of shorter wavelengths than the design wave
länge aufweist.has length.
Die Erfindung zielt daher darauf ab, die oben erwähnte Welligkeit in den Durchlaßbereichen der dichroitischen Spiegel zu vermeiden, und es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung die Schaffung dichroitischer Spiegel, welche verbesserte DurchlaßCharakteristiken aufweisen. Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand des Hauptanspruches gelöst.The invention therefore aims to achieve the above To avoid waviness in the transmission areas of the dichroic mirrors, and it is therefore an object of the present invention the creation of dichroic mirrors which have improved transmission characteristics. This task is carried out by solved the subject matter of the main claim.
Die erfindungsgemäßen dichroitischen Spiegel sind in der Lage, eine -gleichmäßige Verteilung der Lichtenergie zu erzeugen, die in den durchgelassenen Lichtkomponenten frei von einer Welligkeit ist, falls das einfallende Licht eine kontinuierliche Spektralverteilung aufweist.The dichroic mirrors according to the invention are able to generate a uniform distribution of the light energy, those in the transmitted light components free of any Ripple is when the incident light has a continuous spectral distribution.
Wesentliche Merkmale der Erfindung sind somit darin zu sehen, daß ein dichroitischer Spiegel geschaffen wird, der aus einer Vielzahl von Schichten aus einem Material mit einem hohen Brechungsindex und aus einem Material mit einem niedrigen Brechungsindex besteht,'die alternierend aufeinanderfolgend in Form eines Stapels auf einer Oberfläche eines Substrates angeordnet sind. Der dichroitische Spiegel bewirkt eine Trennung des auf ihn auffallenden Lichtes im Bereich des sichtbaren Spektrums in zwei Komponenten, von denen die eine durchgelassen und die andere reflektiert wird. Die erste Schicht, die zweite Schicht und die Schicht mit der höchsten Nummer in dem Stapel vom Substrat aus gerechnet sind jeweils auf eine optische DickeEssential features of the invention are thus to be seen in the fact that a dichroic mirror is created from a plurality of layers of a material with a high refractive index and of a material with a low Refractive index exists, 'which alternate successively in Arranged in the form of a stack on a surface of a substrate are. The dichroic mirror separates the light falling on it in the area of the visible Spectrum in two components, one of which is transmitted and the other is reflected. The first layer, the second Layer and the layer with the highest number in the stack, calculated from the substrate, each have an optical thickness
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eingestellt, die von -einer ungradzahligen Zahl einer Viertelwellenlänge der Konstruktionswellenlänge abweicht, damit man eine gleichmäßige Verteilung der Durchlässigkeitskoeffizienten über die durchgelassenen. Komponenten erhält.set that of -an odd number of a quarter wavelength deviates from the design wavelength in order to obtain a uniform distribution of the permeability coefficients about the let through. Components.
Erfindungsgemäß wird somit ein dichroitischer Dünnfilmoder Dünnschichtenüberzug geschaffen, bei dem aufeinanderfolgende Schichten alternierend aus einem Material mit einem niedrigen Brechungsindex wie MgFp und SiO2 und einem Material ■ mit einem hohen Brechungsindex wie ZrO2, CeO2, TiO2, ZnS und Mischungen derselben durch Vakuumabscheidung auf einem transparenten Substrat aufgebracht werden, wobei jeweils die erste Schicht, die zweite Schicht und die Schicht mit der größten Nummer vom Substrat aus gezählt hinsichtlich ihrer optischen Dicke so eingestellt sind^ daß diese von einem ungradzahligen Vielfachen einer Viertelwellenlänge der Konstruktionswellenlänge abweicht, während man die anderen Schichten in optischen Dicken abscheiden läßt, die mit einem Verhältnis von entweder. Λ/4 : 3 λ/4 oder /1/4 : A/4 aufeinander folgen, wie dies allgemein bekannt ist.According to the invention, a dichroic thin-film or thin-layer coating is thus created in which successive layers alternate from a material with a low refractive index such as MgFp and SiO 2 and a material with a high refractive index such as ZrO 2 , CeO 2 , TiO 2 , ZnS and mixtures thereof by vacuum deposition are applied to a transparent substrate, the first layer, the second layer and the layer with the largest number counting from the substrate are adjusted with regard to their optical thickness ^ that this deviates from an odd multiple of a quarter wavelength of the construction wavelength, while the other layers can be deposited in optical thicknesses with a ratio of either. Λ / 4: 3 λ / 4 or / 1/4: A / 4 follow one another, as is generally known.
Figur 4 zeigt ein Vektordiagramm zur Erläuterung der Beziehung zwischen der Amplitude und der Phase des Reflexionsvermögens zwischen dem reflektierten und dem einfallenden-Strahl bei einer speziellen Wellenlänge in der Mitte des Bandes, bei dem die Welligkeit auftritt, das durch den Überzug und die in Figur 3 gezeigte Anordnung, bei der der Überzug aus elf Schichten besteht, verhindert, werden soll. Das Vektordiagramm zeigt das Verfahren, durch welches der Überzug und die Anordnung entwickelt werden, sowie wie es funktioniert. In. Figur 4 ist eine Kurve dargestellt, die aus zwölf Vektoren besteht und die von einem Punkt 0 mit einem Vektor r,, beginnt. Die Länge.des Vektors r^ ist der Amplitude des Reflexionsvermögens für dieFigure 4 is a vector diagram illustrating the relationship between amplitude and phase of reflectivity between the reflected and incident rays at a particular wavelength in the middle of the band at which the ripple occurs caused by the coating and that shown in Figure 3 The arrangement shown, in which the coating consists of eleven layers, should be prevented. The vector diagram shows the process by which the coating and arrangement are developed and how it works. In. FIG. 4 shows a curve which consists of twelve vectors and which starts from a point 0 with a vector r 1. The length of the vector r ^ is the amplitude of the reflectivity for the
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11. Schicht proportional. Ein Vektor r,Q, dessen Länge in dem
gleichen Verhältnis wie oben zu der Amplitude des Reflexionsvermögens für die 10. Schicht steht, setzt an dem Ende des
Vektors r,, an, wobei er einen Phasenwinkel Ο... zu der Richtungdes
Vektors r.1 aufweist.
folgende Formel bestimmt:11th layer proportional. A vector r, Q , the length of which is in the same ratio as above to the amplitude of the reflectivity for the 10th layer, starts at the end of the vector r i, making a phase angle Ο ... to the direction of the vector r . 1 has.
the following formula determines:
des Vektors r.- aufweist. Der Phasenwinkel 0,. wird durchof the vector r.- has. The phase angle 0 ,. is through
θ π = ' ■ * (nd),, * cos#n..θ π = '■ * (nd) ,, * cos # n ..
11 A -"-I 1111 A - "- I 11
Darin bedeutet (nd)11 die optische Dicke der 11. Schicht und Oi11 den Brechungswinkel an der äußeren Fläche der 11. Schicht. Wenn andere Vektoren rq bis rQ aufeinanderfolgend in der oben beschriebenen Weise aneinander angefügt werden und wenn der Endpunkt des Vektors rQ mit dem Punkt 0 zusammenfällt oder wenn ein Vektor r Null ist, tritt keine Welligkeit bei der erwünschten Wellenlänge auf. Man erkennt aus dem Vektordiagramm, daß man durch Änderung der Phasenwinkel für einige der Zwischenschichten zwischen der zweiten und der äußersten Schicht oder deren optischen Dicken die Welligkeit auf Null herabsetzen kann. Bei der Vakuumbeschichtung wächst jedoch mit zunehmender Zahl von Schichten mit modifizierten Dicken die Schwierigkeit an, ein mühseliges und zeitraubendes Verfahren zu vermeiden. Darüber hinaus läßt sich die vollständige Verhinderung der Welligkeit nicht bewirken, indem man lediglich die Dicke der ersten -Schicht oder lediglich die Dicke der äußersten Schicht ändert.-Dies ist vielmehr erst dann möglich, wenn zumindest drei Schichten in dem Überzug auf eine optische Schichtdicke eingestellt werden, die von einem ungradzahligen Vielfachen einer Viertelwellenlänge abweicht, so daß man die Bedingung, daß der Vektor r.Null wird, erfüllt.Therein, (nd) 11 denotes the optical thickness of the 11th layer and Oi 11 denotes the angle of refraction at the outer surface of the 11th layer. When other vectors r q to r Q are successively appended in the manner described above and when the end point of the vector r Q coincides with point 0 or when a vector r is zero, no ripple occurs at the desired wavelength. It can be seen from the vector diagram that one can reduce the waviness to zero by changing the phase angle for some of the intermediate layers between the second and the outermost layer or their optical thicknesses. In vacuum deposition, however, as the number of layers of modified thickness increases, so does the difficulty of avoiding a cumbersome and time-consuming process. In addition, the complete prevention of waviness cannot be achieved by merely changing the thickness of the first layer or only the thickness of the outermost layer. This is only possible if at least three layers in the coating are adjusted to an optical layer thickness which deviates from an odd multiple of a quarter wavelength, so that the condition that the vector r.zero is fulfilled.
Die beiliegende Zeichnung dient der weiteren Erläuterung der Erfindung. Darin zeigen:The accompanying drawing serves to further explain the invention. Show in it:
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Figur 1 eine schematische Darstellung von einem optischen System gemäß dem Stand der Technik zur Trennung der roten, grünen und blauen Spektralbänder;Figure 1 is a schematic representation of an optical system according to the prior art for separating the red, green and blue spectral bands;
Figuren 2 und 5 Querschnittsansichten von dichroitischen Spiegeln, die gemäß .der Erfindung aufgebaut sind, wobei die Schichten zum- Zwecke einer klareren Darstellung mit erheblich übertriebener Dicke gezeichnet sind;Figures 2 and 5 are cross-sectional views of dichroic Mirrors constructed in accordance with the invention, wherein the Layers for the purpose of a clearer representation with considerably exaggerated thickness are drawn;
Figur 4 ein Vektordiagramm zur Erklärung des Prinzips, mit dem die Welligkeit vermieden wird;Figure 4 is a vector diagram to explain the principle, with which the ripple is avoided;
Figuren 5 und β Durchlässigkeitsdiagramme, welche man für dichroitische Spiegel gemäß dem Stand der Technik erhält; undFigures 5 and β permeability diagrams, which one for dichroic mirrors according to the prior art; and
Figuren 7» 8, 9 und 10 Durchlässigkeitsdiagramme, welche man von dichroitischen Spiegeln erhält, die gemäß bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung aufgebaut sind.Figures 7 »8, 9 and 10 permeability diagrams which are obtained by the dichroic mirrors in accordance with preferred embodiments of the invention are constructed.
Anhand der folgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele werden die Einzelheiten der Erfindung noch deutlicher ersichtlich. Ein dichroitischer Spiegel enthält einen Überzug aus einer Vielzahl von Schichten. Die Schicht_n bestehen aus einem Material mit großem Brechungsindex H und einem Material mit niedrigem Brechungsindex L, wobei diese Materialien durch Vakuumbeschichtung auf einem transparenten Substrat in der dargestellten Reihenfolge aufgebracht sind. Die erste Schicht, benachbart zum Substrat, besteht aus einem Material mit hohem Brechungsindex. Sie weist eine optische Dicke von J Jl/4 der Konstruktionswellenlänge λ auf. Die äußerste Schicht besteht aus einem Material mit niedrigem Brechungsindex. Sie weist eine optische Dicke von Ti/K der Konstruktionswellenlänge A auf. Die ausführliche Beschreibung dieser Anordnung soll-im folgenden unter Verwendung der bei Dünnschichten üblichen Bezeichnung erfolgen*The details of the invention will become even more apparent on the basis of the following description of preferred exemplary embodiments. A dichroic mirror contains a coating made up of a plurality of layers. The layers consist of a material with a high refractive index H and a material with a low refractive index L, these materials being applied by vacuum coating to a transparent substrate in the order shown. The first layer, adjacent to the substrate, consists of a material with a high refractive index. It has an optical thickness of J Jl / 4 of the design wavelength λ. The outermost layer is made of a material with a low refractive index. It has an optical thickness of Ti / K of design wavelength λ. The detailed description of this arrangement should be given below using the designation customary for thin layers *
G(3HL)mAG (3HL) m A
Hierin bedeutet G ein GlassubstratHerein, G means a glass substrate
H eine Schicht von einem Material mit hohem Brechungsindex mit einer optischen Dicke von Ά/% 0 9 8 3 4 / 0 8 5 6 H a layer of a high refractive index material with an optical thickness of Ά /% 0 9 8 3 4/0 8 5 6
L eine Schicht aus einem Material mit niedrigemL a layer of a material with low
Brechungsindex mit einer optischen Dicke von λ,/4 m eine ganze Zahl verschieden Null] und A die Umgebung (Luft).Refractive index with an optical thickness of λ, / 4 m an integer other than zero] and A the environment (air).
Zur Vermeidung einer Welligkeit in einem Bereich von Wellenlängen, die größer sind als die Konstruktionswellenlänge, sollte:To avoid ripple in a range of wavelengths greater than the design wavelength, should:
(1) eine dichroitische Mehrschichtenstruktur mit der Konstruktionsformel G(3HL)mA derart modifiziert sein, daß die optische Dicke der ersten Schicht kleiner ist als 3 λ/4, daß die optische Dicke der zweiten Schicht kleiner ist als λ/4 und daß die optische Dicke der äußersten Schicht größer ist als λ/4.(1) a dichroic multilayer structure with the construction formula G (3HL) m A modified such that the optical thickness of the first layer is less than 3 λ / 4, that the optical thickness of the second layer is less than λ / 4 and that the optical thickness of the outermost layer is greater than λ / 4.
(2) Eine Struktur der Konstruktionsformel G(3HL)m3HA sollte(2) A structure of the construction formula G (3HL) m 3HA should
So abgewandelt sein, daß die optische Dicke der ersten auf dem Substrat aufgebrachten Schicht kleiner ist als 3 λ/4, daß die optische Dicke der zweiten Schicht kleiner ist als λ/4 und daß die optische Dicke der äußersten Schicht kleiner ist als 3 A/4.Be modified so that the optical thickness of the first layer applied to the substrate is less than 3 λ / 4 that the optical thickness of the second layer is less than λ / 4 and that the optical thickness of the outermost layer is less than 3 A / 4.
(3) Eine Struktur mit der Konstruktionsformel G(HL)mA sollte so abgewandelt sein, daß die Dicke der ersten und der zweiten Schicht jeweils kleiner ist als A/4 und daß die Dicke der äußersten Schicht größer ist als A/4.(3) A structure with the construction formula G (HL) m A should be modified so that the thickness of the first and second layers is less than A / 4 and that the thickness of the outermost layer is greater than A / 4.
(4) Eine Struktur mit der Konstruktionsformel G(HL)mHA sollte so abgewandelt sein, daß die Schichtdicke der ersten, der zweiten und der äußersten Schicht jeweils kleiner ist als λ/4.(4) A structure with the construction formula G (HL) m HA should be modified in such a way that the layer thickness of the first, second and outermost layers is each less than λ / 4.
Zur Vermeidung einer Welligkeit in einem Bereich kleinerer Wellenlängen als der Konsjb.ruktionswellenlänge sollteTo avoid waviness in a range of smaller wavelengths than the construction wavelength
(5) eine Struktur mit der Konstruktionsformel G(3HL)mA so modifiziert sein, daß die Schichtdicke der ersten Schicht größer ist als 3 A/^j daß die Schichtdicke der zweiten Schicht größer ist als λ/Κ und daß die Schichtdicke der äußersten Schicht kleiner ist als X/k.(5) a structure with the construction formula G (3HL) m A be modified so that the layer thickness of the first layer is greater than 3 A / ^ j that the layer thickness of the second layer is greater than λ / Κ and that the layer thickness of the outermost Layer is smaller than X / k .
(6) Eine Struktur mit der Konstruktionsformel G(3HL)m3HA sollte so abgewandelt sein, daß sie entweder eine Kombination (a) aus einer ersten Schicht, die dünner ist als 3 λ/\, einer zweiten Schicht, die dicker ist als ä/K und einer äußersten Schicht,(6) A structure with the construction formula G (3HL) m 3HA should be modified in such a way that it contains either a combination (a) of a first layer that is thinner than 3λ / \, a second layer that is thicker than ä / K and an outermost layer,
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die dünner ist als 3 V^, enthält oder eine Kombination (b);aus einer ersten Schicht, die dicker ist als 3 -V^, einer zweiten Schicht, die dicker ist als A/4^und einer äußersten Schicht, die dicker ist als 3 Λ/4.which is thinner than 3 V ^, contains or a combination (b) ; a first layer thicker than 3 -V ^, a second layer thicker than A / 4 ^ and an outermost layer thicker than 3 Λ / 4.
(7) Eine Struktur mit der Konstruktionsformel G(HL)mA sollte so abgewandelt sein, daß sie eine erste und eine zweite Schicht enthält, die jeweils dicker ist als Λ/4, sowie eine äußerste Schicht, die dünner ist als Λ/4.(7) A structure with the construction formula G (HL) m A should be modified so that it contains a first and a second layer, each thicker than Λ / 4, and an outermost layer, which is thinner than Λ / 4 .
(8) Eine Struktur mit der Konstruktionsformel G(HL)111HA sollte so abgewandelt sein, daß sie eine erste, eine zweite und eine äußerste Schicht enthält, die jeweils dicker ist als(8) A structure with the construction formula G (HL) 111 HA should be modified so that it contains a first, a second and an outermost layer, each of which is thicker than
In Figur 2 ist ein dichroitischer Spiegel gemäß einer Ausführungsform der Erfindung dargestellt. Dieser enthält ein durchsichtiges Substrat S mit einer normalen lichtreflektierenden Oberfläche aus einem geeigneten Material wie Glas, welches einen Brechungsindex aufweist, der nach Wunsch variiert werden kann, im vorliegenden Falle einen.Brechungsindex von 1,52. Ein dichroitischer Überzug wird auf der einen Oberfläche des Substrats S aufgebracht. Dieser Überzug besteht aus durchsichtigen, wesentlich farblosen Schichten 1 mit 10,-die aus zumindest zwei verschiedenen Materialien bestehen. Eines dieser Materialien weist einen hohen Brechungsindex H, im vorliegenden Falle 2,20, das andere einen niedrigen Brechungsindex L-, im vorliegenden Falle 1,38, auf. Es sollte erwähnt werden, daß das Material mit dem hohen Brechungsindex als erste Schicht verwendet wird.In Figure 2 is a dichroic mirror according to a Embodiment of the invention shown. This contains a transparent substrate S with a normal light reflective Surface made of a suitable material such as glass, which has an index of refraction which can be varied as desired, in the present case an index of refraction of 1.52. A dichroic coating is applied to one surface of the substrate S. This cover consists of transparent, substantially colorless layers 1 with 10, which consist of at least two different materials. One of these Materials has a high refractive index H, in the present case 2.20, the other a low refractive index L-, im present case 1.38. It should be mentioned that the high refractive index material is used as the first layer is used.
Im folgenden soll zum Verständnis der von der Erfindung ausgeübten Wirkung aufjüie Figuren 7 und 8 Bezug genommen werden. In den Figuren 7 und 8 sind die Durchlässigkeitscharakteristiken gegen die Wellenlänge von einem rot reflektierenden· und einem blau· reflektierenden dichroitisehen Spiegel für verschiedene Anzahlen von Schichten dargestellt. Kurve 1 von Figur 7 zeigt eine Durchlaßcharakteristik des blau reflektierenden dichroitischen Spiegels mit einem zehnschichtigen Überzug gemäß der Konstruktionsformel G(3HL)5a mit der Abwandlung (l) in der In the following, reference should be made to FIGS. 7 and 8 for an understanding of the effect exerted by the invention. FIGS. 7 and 8 show the transmission characteristics versus the wavelength of a red reflecting and a blue reflecting dichroic mirror for different numbers of layers. Curve 1 of FIG. 7 shows a transmission characteristic of the blue reflecting dichroic mirror with a ten-layer coating according to the construction formula G (3HL) 5a with the modification (1) in FIG
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optischen Dicke der ersten, zweiten und zehnten Schicht, wobei die Bedingung erfüllt wird, daß der Vektor r von Figur 4 Null ist·. Kurve 4 zeigt eine Durchlaßcharakteristik eines anderen, blau reflektierenden dichroitischen Spiegels mit einem elfschichtigen Überzug der Konstruktionsformel G(3HL) JHA mit der Abwandlung (2). Kurve 2 zeigt eine Durchlaßcharakteristik eines rot reflektierenden dichroitischen Spiegels mit einem zehnschichtigen Überzug der Konstruktionsformel G(JHL)^A mit der Abwandlung (5), während Kurve 3 eine Durchlässigkeitscharakteristik eines anderen rot reflektierenden dichroitischen Spiegels mit einem elfschichtigen Überzug -der Konstruktionsformel G(3HL)OHA mit der Abwandlung (6) - (a) darstellt. Kurve 11 von Figur 8 zeigt eine Durchlaßcharakteristik eines blau reflektierenden dichroitischen Spiegels mit einem vierzehn-optical thickness of the first, second and tenth layers, the condition being fulfilled that the vector r of FIG. 4 is zero. Curve 4 shows a transmission characteristic of another, blue-reflecting dichroic mirror with an eleven-layer coating of the construction formula G (3HL) JHA with the modification (2). Curve 2 shows a transmission characteristic of a red reflecting dichroic mirror with a ten-layer coating of the construction formula G (JHL) ^ A with the modification (5) , while curve 3 shows a transmission characteristic of another red reflecting dichroic mirror with an eleven-layer coating - of the construction formula G (3HL ) Represents OHA with modification (6) - (a). Curve 11 of Figure 8 shows a transmission characteristic of a blue reflecting dichroic mirror with a fourteen
T schichtigen überzug der Konstruktionsformel G(HL) A mit der Abwandlung (3). Kurve 12 von Figur 8 zeigt eine Durchlaßcharakteristik eines anderen blau reflektierenden dichroitischen Spiegels mit einem 15-schichtigen Überzug der Konstruktionsformel G(HL)'HA mit der Abwandlung (4). Kurve 13 zeigt eine Durchlaßcharakteristik eines rot reflektierenden dichroitischen Spiegels mit einem 13-schichtigen Überzug der Konstruktionsformel G(HL) HA mit der Abwandlung (8). T- layered coating of construction formula G (HL) A with modification (3). Curve 12 of Figure 8 shows a transmission characteristic of another blue reflecting dichroic mirror with a 15-layer coating of the construction formula G (HL) 'HA with the modification (4). Curve 13 shows a transmission characteristic of a red reflecting dichroic mirror with a 13-layer coating of the construction formula G (HL) HA with the modification (8).
Durch Vergleich dieser Durchlaßcharakteristiken mit denen in den Figuren 5 und 6 dargestellten, von denen die Kurven a, b, c und" d den Kurven 1 und 2 von Figur 7 und den Kurven 11 und von Figur 8 entsprechen, wird ersichtlich, daß die Verteilung der Durchlässigkeitskoeffizienten in einem grünen Spektralbereich gleichförmig und gegenüber dem dichroitischen Spiegel gemäß dem Stand der Technik erheblich verbessert ist, für die das Erfordernis gilt, daß die optischen Dicken von allen Schichten in dem Überzug auf wesentlich ungradzahlige Vielfache von Λ/4 der Könstruktionswellenlänge eingestellt sind.By comparing these transmission characteristics with those shown in Figures 5 and 6, of which curves a, b, c and "d correspond to curves 1 and 2 of Figure 7 and curves 11 and of Figure 8, it can be seen that the distribution the transmittance coefficient in a green spectral region is uniform and with respect to the dichroic mirror according to the The prior art is vastly improved, which requires that the optical thicknesses of all layers in the Plating to significantly odd multiples of Λ / 4 der Design wavelength are set.
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Die Erfindung befaßt sich des weiteren mit dichroitischen Vielschichtenstrukturen, die sich hinsichtlich der Reihenfolge der Schichten von den oben beschriebenen Fällen unterscheiden. Zur vollständigen Ausschaltung einer Welligkeit in einem Bereich von Wellenlängen, die größer sind als die Konstruktionswellenlänge ^,,werden folgende Maßnahmen ergriffen:The invention is also concerned with dichroic Multi-layer structures that differ from the cases described above with regard to the order of the layers. To completely eliminate ripple in a range of wavelengths greater than the design wavelength ^ ,, the following measures are taken:
(9) Eine dichroitisch^ Vielschichtenstruktur der Könstruktionsformel G(Lj5H)mA sollte so abgewandelt sein, daß die optische Dicke.einer ersten auf dem Substrat aufgebrachten Schicht kleiner ist als 4/2I-, daß die optische Dicke einer zweiten Schicht kleiner ist als 3 λ/k und daß die optische Dicke der äußersten Schicht kleiner ist als 3 >V4. -(9) A dichroic ^ multilayer structure of Könstruktionsformel G (Lj5H) m A should be modified such that the optical Dicke.einer first applied to the substrate layer is smaller than the 4/2 I-, that the optical thickness of a second layer is smaller than 3λ / k and that the optical thickness of the outermost layer is less than 3> V4. -
(10) Eine Struktur mit einer Konstruktionsformel G(L3H)mLA sollte so abgewandelt sein, daß sie eine erste Schicht enthält, die dünner ist als -V4, eine zweite Schicht, die dünner ist als 3 "V4 und eine äußerste Schicht, die dicker ist als A/4.(10) A structure with a construction formula G (L3H) m LA should be modified to include a first layer thinner than -V4, a second layer thinner than 3 "V4, and an outermost layer that is is thicker than A / 4.
(11) Eine Struktur mit einer Konstruktionsformel G(LH)mA sollte so·abgewandelt sein, daß sie eine erste, eine zweite und eine äußerste Schicht enthält, die jeweils dünner sind als A/4.(11) A structure having a construction formula G (LH) m A should be modified to include first, second and outermost layers each thinner than A / 4.
(12) Eine Struktur mit einer Konstruktionsforr„el G(LH)111LA sollte so abgewandelt sein, daß sie eine erste und eine zweite Schicht enthält, die Jeweils dünner ist als Λ/4, sowie eine äußerste. Schicht, die dicker ist als(12) A structure with a construction shape G (LH) 111 LA should be modified in such a way that it contains a first and a second layer, each thinner than 3/4, as well as an outermost layer. Layer that is thicker than
Zur Vermeidung einer Welligkeit in einem Bereich von Wellenlängen, die kleiner sind als die Konstruktionswellenlänge, werden folgende Maßnahmen ergriffen:To avoid waviness in a range of wavelengths, which are smaller than the design wavelength, the following measures are taken:
(13) Eine Struktur der Kpnsitruktionsformel G(L3H)mA sollte so abgewandelt sein, daß sie entweder eine Kombination (a) aus einer ersten Schicht, die dicker ist als tyk, einer zweiten und einer äußersten Schicht, die jeweils dünner sind als 3 λ/4 enthält oder eine Kombination (b) aus einer ersten Schicht, die dicker ist als λ/4, und einer zweiten und einer äußersten Schicht, die.jeweils dicker sind als(13) A structure of the structural formula G (L3H) m A should be modified in such a way that it contains either a combination (a) of a first layer that is thicker than tyk, a second and an outermost layer, each thinner than 3 Contains λ / 4 or a combination (b) of a first layer, which is thicker than λ / 4, and a second and an outermost layer, which. are each thicker than
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(14) Eine Struktur mit einer Konstruktionsformel G(L3H)mLA sollte so abgewandelt sein, daß sie eine erste Schicht enthält, die dicker ist als Λ/4, eine zweite Schicht, die dicker ist als 3 A/4, sowie eine äußerste Schicht, die dünner ist als X/k. (14) A structure with a construction formula G (L3H) m LA should be modified to include a first layer thicker than Λ / 4, a second layer thicker than 3 A / 4, and an outermost layer Layer thinner than X / k.
(15) Eine Struktur mit einer Konstruktionsformel G(LH)mA sollte so abgewandelt sein., daß sie eine erste, eine zweite und eine äußerste Schicht enthält, die jeweils dicker ist als .A/4.(15) A structure with a construction formula G (LH) m A should be modified so that it contains a first, a second and an outermost layer, each of which is thicker than .A / 4.
(ΐβ) Sine Struktur mit einer Konstruktionsformel G(LH)mLA sollte so abgewandelt sein, daß sie eine erste und eine zweite Schicht enthält, die jeweils dicker ist als λ/k, und eine äußerste Schicht, die dünner ist als'λ/4.(ΐβ) Its structure with a construction formula G (LH) m LA should be modified so that it contains a first and a second layer, each thicker than λ / k, and an outermost layer, which is thinner than'λ / 4th
Bei einer anderen Ausführungsform, wie sie in Figur 3 dargestellt ist, enthält ein dichroitischer Spiegel ein durchsichtiges Substrat mit einem Brechungsindex von 1,52, auf dessen einer Oberfläche eine erste Schicht aus einem Material mit einem niedrigen Brechungsindex von 1,33, eine zweite Schicht mit einem Material von einem hohen Brechungsindex von 2,20, sowie zusätzliche alternierende Schichten aufgebracht sind. Ein derartiger dichroitischer Spiegel weist DurchlaßCharakteristiken auf, wie sie in den Figuren 9 und 10 dargestellt sind. Kurve 21 von Figur 9 zeigt die Durchlaßcharakteristik von einem blau reflektierenden dichroitischen Spiegel mit einem elfschichtigen Überzug der Konstruktionsformel G(LJH)-5LA mit der Abwandlung (10),in den optischen Dicken der ersten, zweiten und äußersten Schicht, wobei die Bedingung erfüllt wird, daß der Vektor r von Figur 4 Null wird. Die Kurve 22 zeigt eine Durchlaßcharakteristik eines.rot reflektierenden dichroitischen Spiegels mit einem 12-sehichtigen Überzug der Konstruktionsformel Q(L3H) A mit der Abwandlung (l3)-(a). Die Kurve 23 von Figur 9 zeigt eine Durchlaßcharakteristik von einem rot reflektierenden dichroitischen Spiegel mit einem elfschichtigen Überzug der Konstruktionsformel G(L3H)^LA mit der Abwandlung (14).In another embodiment, as shown in Figure 3, a dichroic mirror includes a transparent substrate with a refractive index of 1.52, on one surface of which a first layer of a material with a low refractive index of 1.33, a second layer with a material with a high refractive index of 2.20, as well as additional alternating layers are applied. Such a dichroic mirror has transmission characteristics as shown in FIGS. Curve 21 of Figure 9 shows the transmission characteristic of a blue reflecting dichroic mirror with an eleven-layer coating of construction formula G (LJH) - 5 LA with modification (10), in the optical thicknesses of the first, second and outermost layers, which condition is met becomes that the vector r of Figure 4 becomes zero. The curve 22 shows a transmission characteristic of a red reflecting dichroic mirror with a 12-layer coating of the construction formula Q (L3H) A with the modification (13) - (a). Curve 23 of FIG. 9 shows a transmission characteristic of a red reflecting dichroic mirror with an eleven-layer coating of construction formula G (L3H) ^ LA with modification (14).
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Kurve 31 in Figur 10 zeigt eine Durchlaßcharakteristik eines blau reflektierenden dichroitisehen Spiegels mit einem 13-schichtigen Überzug der Konstruktionsformel G(LH) LA mit der Abwandlung (l2). Kurve 32 zeigt eine Durchlaßcharakteristik eines blau reflektierenden dichroitischen Spiegels mit einem 14-schichtigen Überzug der Konstruktionsformel G(LH) Ά mit der Abwandlung (11). Kurve 13 zeigt eine Durchlaßcharakteristik, eines rot reflektierenden dichroitischen Spiegels mit einem l4-schichtigen Überzug der Konstruktionsformel G(LH)'LA mit der Abwandlung (16).Curve 31 in Fig. 10 shows a transmission characteristic of a blue reflective dichroic mirror with a 13-layer Covering the construction formula G (LH) LA with the modification (l2). Curve 32 shows a transmission characteristic of a blue reflective dichroic mirror with a 14-layer Covering the construction formula G (LH) Ά with the modification (11). Curve 13 shows a transmission characteristic, one red reflective dichroic mirror with a l4 layer Covering the construction formula G (LH) 'LA with the modification (16).
Aus der vorstehenden Beschreibung ist ersichtlich, daß die beschriebenen Ausführungsformen der Erfindung die eingangs · erwähnte Aufgabe lösen, indem sie einen dichroitischen Spiegel schaffen, der einen Durchlaßbereich erzeugt, welcher frei von· Welligkeiten ist, und zwar unabhängig von der Anzahl der Schichten in dem Überzug. Bezüglich der Konstruktion der Vielschichtenstruktur von den dichroitischen Spiegeln bringt . eine Vergrößerung der Schichtenzahl eine vergrößerte Steilheit der Durchlaßkurve im Grenzbereich der kurzen und der langen Wellenlängen, so daß die Zahl der Schichten entsprechend der benötigten Leistung des dichroitischen Spiegels geändert werden kann. Darüber hinaus besteht gemäß der vorliegenden Erfindung für die Vielschichtenstruktur selten eine Abhängigkeit von dem Brechungsindex des Substrates, so daß es nicht notwendig ist, die Struktur entsprechend dem Brechungsindex des Substrates wie bei Antireflexbelägen zu ändern.From the above description it can be seen that the described embodiments of the invention have the initially solve the mentioned problem by creating a dichroic mirror that generates a pass band that is free of Waviness is independent of the number of layers in the coating. Regarding the construction of the Brings multilayer structure from the dichroic mirrors. an increase in the number of layers increases the steepness of the transmission curve in the border area of the short and long wavelengths, so that the number of layers corresponds to the required power of the dichroic mirror can be changed. In addition, according to the present Invention for the multilayer structure seldom a dependence on the refractive index of the substrate, so that it is not necessary is to change the structure according to the refractive index of the substrate as with anti-reflective coatings.
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Cited By (2)
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US4145113A (en) * | 1977-08-05 | 1979-03-20 | C. Reichert Optische Werke, Ag | Color correcting interference filter |
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Families Citing this family (4)
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4145113A (en) * | 1977-08-05 | 1979-03-20 | C. Reichert Optische Werke, Ag | Color correcting interference filter |
DE3324059A1 (en) * | 1983-07-04 | 1985-01-17 | Sano Kiko Co., Ltd., Sano, Tochigi | Beam splitter |
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GB1428608A (en) | 1976-03-17 |
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