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真空鍍膜玻璃,一般對可見光有較強的透光性,并對紅外線有一定的反射率,具有較強的隔熱性能,可用于建筑物、汽車、船舶等工具,其中大部分是中空玻璃。現有的光學薄膜水平不能滿足許多工作的要求,需要改進。在理論上,不僅需要了解薄膜的生長機理,而且薄膜的光學理論,特別是應用于甚短波段的光學理論也需要進一步完善。在工藝上,人們缺乏有效的手段實現薄膜沉積參數的準確控制,通過這種方式,薄膜的生長是一個一定程度的隨機性,薄膜的光學常數和薄膜的厚度和膜的性能也有一定程度的不穩(wěn)定和失明,這些都制約了光學薄膜質量的提高。精密光學系統(tǒng)對光譜控制能力和光學鍍膜精度的要求越來越高。消費性電子產品中對光學鍍膜器件的需求強調了批量生產和對普通大眾的易用性和舒適性。
因此,光學薄膜技術也被廣泛應用于各個領域。涂層通過光干涉機制控制反射和透射光。當兩束光束沿同步路徑運動且相位匹配時,波峰的空間位置也匹配,并將產生更大的總振幅。當光束非相位(180°位移)時,它的疊加在所有峰上都產生了減法效應,導致束縛振幅的減小。這些效果分別被稱為建設性干預和破壞性干預。