照相机的镜头上涂一层增透膜,原理是薄膜干涉,为什么有增透作用?

请说一下原理。
2025-04-03 11:23:53
推荐回答(4个)
回答1:

原因是:当入射光照到镜头时,如果从薄膜前后两表面反射来的两列光波其路程差恰好等于半波长的奇数倍,两列波便产生相消干涉,振动减弱,于是大大地加强了透射光的强度,达到增透的目的。

增透膜为的就是增加进光量,那样照片的色彩才能够足够的鲜明靓丽,也可以说增透膜就是为了增加成像的质量。



扩展资料

光学薄膜按应用分为反射膜、增透膜、滤光膜、光学保护膜、偏振膜、分光膜和位相膜,常用的是前4种。

光学反射膜用以增加镜面反射率,常用来制造反光、折光和共振腔器件。

光学增透膜沉积在光学元件表面,用以减少表面反射,增加光学系统透射,又称减反射膜。

光学滤光膜用来进行光谱或其他光性分割,其种类多,结构复杂。

光学保护膜沉积在金属或其他软性易侵蚀材料或薄膜表面,用以增加其强度或稳定性,改进光学性质。最常见的是金属镜面的保护膜。

参考资料来源:百度百科--减反射膜

参考资料来源:百度百科--光学薄膜

回答2:

增透膜是一种等厚干涉,由薄膜上、下表面反射(或折射)光束相遇而产生的干涉。光在增透膜内产生多次反射和折射大多数的光都从下表面射出进入相机镜头,减少光的反射,增加光的透射。

回答3:

能够减少光的反射,增加光的透射,

回答4:

两束光波的叠加方程为I1^2+I2^2+2(√(I1*I2))*cos(Δ α)
通常情况下在薄膜干涉中存在I1=I2=I
2I^2+2I*cos(Δ α)
其中Δα等于Δx*2*Π/(λ)
λ为光波波长
这样就可以得出两束光在空气中其中一束光每超过另外一束光半个波长的时候就会产生Π的相位 此时就可以上式就为零了
也就是说在不考虑半波损失的条件下 两束同样的光(这里称作相干光)在其中一束光超前另一束光半个波长的距离经过反射后正好光强为0
而依据能量守恒反射光与透射光的总能量应为I 这样就可以得到透射光的能量为I 也就不存在反射了
因此在考虑半波损失的条件下此时透射光强正好为0,反方向思考即可这样就解释了为什么

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