RU2490222C1 - Способ нанесения просветляющего покрытия - Google Patents
Способ нанесения просветляющего покрытия Download PDFInfo
- Publication number
- RU2490222C1 RU2490222C1 RU2012102970/03A RU2012102970A RU2490222C1 RU 2490222 C1 RU2490222 C1 RU 2490222C1 RU 2012102970/03 A RU2012102970/03 A RU 2012102970/03A RU 2012102970 A RU2012102970 A RU 2012102970A RU 2490222 C1 RU2490222 C1 RU 2490222C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- glass
- optical
- refractive index
- glued
- glue
- Prior art date
Links
- 238000000576 coating method Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 title claims description 12
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 6
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims abstract description 35
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 31
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000003292 glue Substances 0.000 claims description 21
- 230000003667 anti-reflective effect Effects 0.000 claims description 3
- 239000005304 optical glass Substances 0.000 claims 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 abstract description 7
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 abstract description 5
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000010408 film Substances 0.000 description 5
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 4
- 238000004026 adhesive bonding Methods 0.000 description 3
- QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K cerium(3+);trifluoride Chemical compound [F-].[F-].[F-].[Ce+3] QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 3
- 230000004313 glare Effects 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 2
- 238000007738 vacuum evaporation Methods 0.000 description 2
- 238000004061 bleaching Methods 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000010894 electron beam technology Methods 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- SIWVEOZUMHYXCS-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoyttriooxy)yttrium Chemical compound O=[Y]O[Y]=O SIWVEOZUMHYXCS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 238000010186 staining Methods 0.000 description 1
- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 1
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 description 1
- 238000001429 visible spectrum Methods 0.000 description 1
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Surface Treatment Of Optical Elements (AREA)
- Joining Of Glass To Other Materials (AREA)
- Surface Treatment Of Glass (AREA)
Abstract
Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано при изготовлении оптических компонентов, состоящих из двух и более склеенных оптических элементов. Технический результат изобретения - увеличение светопропускания склеенных оптических систем. Для снижения интенсивности отраженного света на границе раздела стекло-оптический клей предлагается наносить на оптический элемент, подлежащий склейке, просветляющие покрытия из материала с показателем преломления, определяемым из выражения nf=√nsng, где nf - показатель преломления просветляющего слоя, ns - показатель преломления стекла, ng - показатель преломления оптического клея 2 ил., 2 пр.
Description
Предлагаемое изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано при изготовлении оптических элементов, состоящих из двух и более склеенных компонентов, для получения просветляющих покрытий.
Известен способ нанесения просветляющего покрытия с целью межоперационной защиты путем нанесения на химически неустойчивые стекла пленки оксида алюминия электронно-лучевым методом оптической толщиной 120-140 нм для стекол с показателем преломления n=1,61-1,85, оптической толщиной 40-55 нм для стекол с n=1,61-1,75. Нанесенное просветляющее покрытие устойчиво, обеспечивает защиту от влаги и пятнающих агентов при центрировке и до склейки, а также предотвращает уменьшение коэффициента пропускания оптических элементов, изготовленных из стекла с показателем преломления n=1,53-1,85 и склеенных клеем с показателем преломления n=1,52-1,54, после склейки (авторское свидетельство SU 1565818 МПК C03C 17/245).
Недостаток известного способа заключается в том, что не учитываются потери световой энергии на границе раздела оптический элемент - оптический клей.
Известно, что на границе раздела двух оптические часть световой энергии отражается от преломляющей поверхности. В результате потерь на отражение в системах с большим числом преломляющих поверхностей наблюдается значительное уменьшение светопропускания системы. Лучи, многократно отраженные от преломляющих поверхностей оптической системы, помимо уменьшения интенсивности проходящего света, служат причиной появления рассеянного света, дающего побочные блики, что приводит к уменьшению контрастности изображения.
Отражение и рассеяние значительно возрастают с увеличением показателя преломления стекла. Одним из способов увеличения светопропускания оптических систем является нанесение просветляющего покрытия, которое наносится на поверхность стекла из материала с более низким показателем преломления, чем у последнего. Используются одно-, двух- или многослойные просветляющие покрытия, получаемые испарением в вакууме или нанесением из растворов легкогидролизующихся соединений, далее с этой же целью используют склейку поверхностей (Крылова Т.Н. Интерференционные покрытия. Л. Машиностроение 1973 г. стр. 37-55).
Недостаток наиболее близкого технического решения заключается в том, что не учитываются потери на отражение на границе раздела стекло - оптический клей.
Задачей предлагаемого изобретения является увеличение светопропускания склеенных оптических компонентов при условии изготовления одной или более линз из стекла с высоким показателем преломления (ns>l,75) путем уменьшения отражения на границе раздела стекло - оптический клей.
Поставленная задача решается тем, что при нанесении просветляющего покрытия известным способом, включающем расчет толщины и показателя преломления просветляющего слоя, выбор пленкообразующих материалов, нанесение их на поверхность стекла, подлежащего склейке, к примеру, вакуумным испарением, показатель преломления просветляющего слоя определяется из выражения
nf=√nsng, где (1)
nf - показатель преломления просветляющего слоя;
ns - показатель преломления стекла;
ng - показатель преломления оптического клея.
Заявителем не выявлены технические решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками предлагаемого изобретения. Способ нанесения просветляющего покрытия с заявляемой совокупностью существенных признаков в известных источниках информации также не обнаружен.
Предлагаемое изобретение иллюстрируется следующими графическими материалами:
Фиг.1 - график зависимости интенсивности отраженного света от показателя преломления стекла на границе раздела стекло - оптический клей;
Фиг.2 - изображение склеенной клиновидной пластины с «просветленной» и «непросветленной» зонами.
Интенсивность отраженного света на границе раздела стекло - оптический клей определяют по формуле Френеля:
Rsg=[(ns-ng)/(ns+ng)]2, где для нашего способа
Rsg - интенсивность света, отраженного от границы раздела стекло - оптический клей;
ns - показатель преломления высокопреломляющего стекла;
ng - показатель преломления оптического клея.
Зависимость значений интенсивности отраженного света от значений показателя преломления высокопреломляющего стекла приведена на графике (фиг.1). Значения показателя преломления высокопреломляющего стекла ns изменяются в пределах от 1,50 до 2,00 и откладываются по оси абсцисс, а по оси ординат откладываются значения коэффициентов отражения от границы раздела стекло - оптический клей Rsg, причем значение показателя преломления оптического клея принято равным 1,49 (клей Бальзамин-М). Из графика видно, что, в том случае, когда величина показателя преломления высокопреломляющего стекла превышает 1,80, интенсивность отраженного света становится более 1%. При этом следует учитывать, когда в оптическом тракте содержится большое количество склеенных компонентов, изготовленных из стекла с показателем преломления ns>1,75, потери светопропускания τ могут стать существенными за счет увеличения интенсивности отражения света на границах раздела высокопреломляющее стекло - оптический клей, на основании зависимости:
τ=100%-R
Для современных оптических систем это недопустимо.
С целью уменьшения интенсивности отраженного света на границе раздела стекло - оптический клей, предлагается наносить на поверхность стекла просветляющее покрытие из материалов с показателем преломления, определяемым из выражения
nf=√nsng,
где nf - показатель преломления просветляющего слоя;
ns - показатель преломления стекла;
ng - показатель преломления оптического клея.
Пример 1. Оптический компонент визуального наблюдательного прибора (спектральный интервал λ=430-650 нм) содержит линзы из стекла марки N-SF56HT с показателем преломления ns1=1,85 и стекла марки N-PSK3 с ns2=1,55, склеиваемые клеем бальзамин-М. Из графика, фиг.1, видно, что на поверхности раздела стекло марки N-SF56HT - клей интенсивность отраженного света составит R=1,2%, а на границе раздела стекло марки N-PSK3 - клей составит ≥0.01% (данным значением можно пренебречь). Для уменьшения отражения от границы раздела стекло марки N-SF56HT - клей бальзамин-М, согласно формулы (1), получаем nf=1,66. Наиболее близким показателем преломления обладает фторид церия (nf=1,65). Для данного вида просветляющего покрытия характерно полное подавление отражения в узком спектральном интервале λp×0.1 (где λp -центр рабочего спектрального интервала) с последующим увеличением отражения к краям рабочего диапазона.
Для оценки эффективности просветления на клиновидную пластину (с углом клина 7°) из стекла марки N-SF56HT методом испарения в вакууме была нанесена четверть волновая пленка λp/4 (для длины волны 520 нм, середина видимого диапазона спектра) фторида церия, причем одна половина поверхности была экранирована от напыления. После нанесения просветляющей пленки к данной поверхности с помощью клея бальзамин-М была приклеена другая клиновидная пластина из стекла марки N-PSK3. На фиг.2 представлено изображение склеенной клиновидной пластины с «просветленной» и «непросветленной» зонами. С левой стороны расположена зона с нанесенным просветляющим слоем, с правой стороны - зона без просветления. С правой стороны виден блик от границы раздела стекло - клей, в то время, как с левой стороны блик от границы раздела стекло - просветляющее покрытие - клей отсутствует.
Пример 2. Оптический компонент объектива для работы в видимом и ближнем ИК-диапазоне (рабочий спектральный диапазон λ=550-900 нм) содержит линзы из стекла марки N-SF66 с показателем преломления ns1=1,92 и стекла марки N-SK11 с показателем преломления ns2=1,56, склеиваемые клеем бальзамин-М. Из графика, рис.1, видно, что на границе раздела клей - стекло N-SF66 интенсивность отраженного света составит R=1,55%, потерями на интенсивность отраженного света на границе раздела клей - стекло марки N-SK11 можно пренебречь. Для увеличения светопропускания склеенного оптического компонента объектива согласно формулы (1) необходимо нанести четверть волновую пленку λp/4 (λ=680 нм) с показателем преломления nf=1,7. Вещества с таким показателем преломления не существует, поэтому предлагается для данного случая использовать двухслойное просветляющее покрытие, стоящее из двух четверть волновых слоев λ/4 (λ=680 нм), показатели преломления которых отвечают условию:
nsng=nf1nf2, (2)
где ns - показатель преломления стекла;
ng - показатель преломления оптического клея;
nf1 nf2 - показатели преломления просветляющих пленок.
(Физика тонких пленок, под ред Г. Хааса З.Э. Туна том 2 Издательство Мир. М. 1967. 396 стр.)
Применение двухслойной системы позволяет, во-первых, снять ограничение по использованию материалов и, во-вторых, расширить область подавления интенсивности отраженного света до значений λp/4×0,6. Из выражения (2) находим значения nf1=1,65 (фторид церия), nf2=1,75 (оксид иттрия).
Предлагаемый способ получения просветляющих покрытий уменьшает интенсивность отраженного света, при этом увеличивает светопропускание склеенных оптических компонентов.
Claims (1)
- Способ нанесения просветляющего покрытия, включающий расчет толщины и показателя преломления просветляющего покрытия, выбор пленкообразующего материала, нанесение его на поверхность оптического стекла, подлежащего склейке, отличающийся тем, что показатель преломления просветляющего покрытия определяется из выражения
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012102970/03A RU2490222C1 (ru) | 2012-01-27 | 2012-01-27 | Способ нанесения просветляющего покрытия |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012102970/03A RU2490222C1 (ru) | 2012-01-27 | 2012-01-27 | Способ нанесения просветляющего покрытия |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2490222C1 true RU2490222C1 (ru) | 2013-08-20 |
Family
ID=49162774
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012102970/03A RU2490222C1 (ru) | 2012-01-27 | 2012-01-27 | Способ нанесения просветляющего покрытия |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2490222C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1565818A1 (ru) * | 1987-04-06 | 1990-05-23 | Предприятие П/Я А-1705 | Способ защиты оптических деталей |
US5858457A (en) * | 1997-09-25 | 1999-01-12 | Sandia Corporation | Process to form mesostructured films |
US6270846B1 (en) * | 2000-03-02 | 2001-08-07 | Sandia Corporation | Method for making surfactant-templated, high-porosity thin films |
RU2204153C2 (ru) * | 1997-01-27 | 2003-05-10 | Питер Д. ХААЛАНД | Покрытия, способы и устройство для уменьшения отражения от оптических подложек |
RU2368575C2 (ru) * | 2007-11-07 | 2009-09-27 | Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН | Способ получения тонких просветляющих покрытий на основе мезопористого диоксида кремния золь-гель методом в присутствии органических кислот, функциональных производных органических кислот, сложных эфиров органических кислот |
-
2012
- 2012-01-27 RU RU2012102970/03A patent/RU2490222C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1565818A1 (ru) * | 1987-04-06 | 1990-05-23 | Предприятие П/Я А-1705 | Способ защиты оптических деталей |
RU2204153C2 (ru) * | 1997-01-27 | 2003-05-10 | Питер Д. ХААЛАНД | Покрытия, способы и устройство для уменьшения отражения от оптических подложек |
US5858457A (en) * | 1997-09-25 | 1999-01-12 | Sandia Corporation | Process to form mesostructured films |
US6270846B1 (en) * | 2000-03-02 | 2001-08-07 | Sandia Corporation | Method for making surfactant-templated, high-porosity thin films |
RU2368575C2 (ru) * | 2007-11-07 | 2009-09-27 | Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН | Способ получения тонких просветляющих покрытий на основе мезопористого диоксида кремния золь-гель методом в присутствии органических кислот, функциональных производных органических кислот, сложных эфиров органических кислот |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Крылова Т.Н. Интерференционные покрытия. - Ленинград: Машиностроение, 1973, с.37-55. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3712711A (en) | Triple-layer anti-reflection coating design | |
CA2759295C (en) | Improvements in optical waveguides | |
JP7163295B2 (ja) | 指向性拡散反射をもたらす、透明な層でできた積層要素 | |
JP5893271B2 (ja) | 反射防止膜、光学系、及び光学機器 | |
WO2010025536A1 (en) | Thin film optical filters with an integral air layer | |
EP2869099A1 (en) | Optical laminate having polarizing film | |
AU2017345005A1 (en) | Spectacle lens with a coating | |
CN206741013U (zh) | 一种以锗为基底的中长波红外增透膜 | |
TWI569364B (zh) | 以剝落作用分離之複合結構之製造方法 | |
US20100182678A1 (en) | Absorbing layers for the control of transmission, reflection, and absorption | |
KR20220058545A (ko) | 차열 필름 | |
CN110184588A (zh) | 一种具有多层减反射膜镜片的镀膜工艺 | |
US20120170113A1 (en) | Infrared transmission optics formed with anti-reflection pattern, and manufacturing method thereof | |
RU2490222C1 (ru) | Способ нанесения просветляющего покрытия | |
JP2000034557A (ja) | 近赤外線用増反射膜および製造方法 | |
CN111796450A (zh) | 一种显示模组的制作方法、显示模组及显示装置 | |
RU218707U1 (ru) | Многослойное просветляющее покрытие | |
Shemanin et al. | Breakdown of glass composites with a TiO 2 nanodimensional coating by laser ablation | |
RU2650750C1 (ru) | Узкополосный фильтр | |
US9804309B1 (en) | Reducing extrinsic stress in thin film optical mirrors and filters for deep ultraviolet | |
CN218158597U (zh) | 高效分光镜 | |
WO2012126365A1 (zh) | 一种反向镀抗反射膜的方法 | |
CN109470653A (zh) | 一种含有基底特征的薄膜-基底-薄膜系统光学特性分析方法 | |
WO2024066177A1 (zh) | 偏振薄膜及其制作方法、光波导镜片、显示装置 | |
Abd Algaffar et al. | Design and Evaluation of a Polarizer Filter |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
PD4A | Correction of name of patent owner |