첫째, 광학 구성 요소를 통한 빛의 투과를 증가시킵니다. 구성 요소의 인터페이스에서 반사되는 빛의 양을 줄임으로써 더 많은 빛이 통과 할 수 있으므로 더 밝고 정확한 이미지 또는 신호가 생성됩니다. 이는 하이-엔드 이미징 시스템 또는 저-광 광학 시스템과 같이, 모든 광자가 카운트하는 응용에서 중요하다.
둘째, AR 코팅은 이미지 또는 신호의 콘트라스트를 향상시킨다. 원치 않는 반사는 고스트를 유발하고 이미지의 선명도를 감소시킬 수 있습니다. 이러한 반사를 제거함으로써 ATOPTIK의 코팅은 이미지 또는 신호가 선명하고 잘 정의되어 있음을 보장합니다.
마지막으로, AR 코팅은 광학 부품의 내구성을 향상시키는 것을 돕는다. 그들은 긁힘 및 습기와 같은 물리적 및 환경 적 손상에 대한 보호 층 역할을합니다. 즉, 광학 구성 요소가 오래 지속되고 시간이 지남에 따라 일관되게 작동합니다.
AR 코팅의 과학은 박막 간섭의 원리에 기초합니다. 광이 광학 구성요소를 통과할 때, 적은 비율의 광이 각 계면에서 반사된다. 예를 들어, 광이 코팅되지 않은 유리 기판을 통과할 때, 약 4% 광이 각 표면에서 반사된다. 이는 입사광의 총 92% 투과만을 초래한다.
ATOPTIK의반사 방지 코팅반사 된 광선 사이에 파괴적인 간섭을 생성하도록 설계되었습니다. 코팅은 특정 광학 두께를 가지며, 이는 보통 1/4 파장의 홀수 배이다. 이로 인해 반사 된 광선이 180 도 위상을 벗어나고 표면을 빠져 나올 때 서로 상쇄됩니다. 결과적으로 더 많은 빛이 구성 요소를 통해 전송되고 반사가 크게 감소합니다.
AR 코팅의 내구성
대부분의 ATOPTIK의 AR 코팅은 내구성이 뛰어나고 물리적 및 환경 적 손상을 견딜 수 있습니다. 그들은 긁힘, 마모 및 습기에 강하므로 다양한 환경에서 사용하기에 적합합니다. 이 내구성은 광학 시스템이 자주 유지 보수 또는 교체 할 필요없이 시간이 지남에 따라 최상의 성능을 계속 유지할 수 있도록합니다.
AR 코팅의 사용은 많은 광학 시스템에서 필수적이다. 다중 투과 광학 부품을 포함하는 시스템에서, AR 코팅은 반사의 누적 효과를 감소시키는데 중요하다. 이는 특히 고정밀 이미징 또는 신호 검출을 필요로 하는 애플리케이션에서 시스템의 전체 성능을 상당히 개선시킬 수 있다.
저광 광학 시스템은 또한 AR 코팅으로부터 큰 이익을 얻는다. 빛의 투과를 증가시킴으로써 AR 코팅은 이러한 시스템이 더 많은 광자를 포착하여 더 밝고 더 정확한 이미지를 생성 할 수있게합니다. 이것은 이용 가능한 빛의 양이 제한되는 천문학과 같은 응용 분야에서 특히 중요합니다.
코팅 유형 | 파장 범위 | 주요 응용 프로그램 | 성능 특성 |
MgF₂ | ~ 550nm (광대역) | 일반 광학 | 저비용, 간단한 구조 |
VIS 0 ° | 425-675nm | 가시광 시스템 | 0.4% avg 전송 개선 |
VIS 45 ° | 425-675nm | 각선 광학 시스템 | 0.75% avg 전송 개선 |
VIS-NIR | 보이는-NIR | 다중 스펙트럼 이미징 | > 99% NIR 전송 |
텔레콤-NIR | 1200-1600nm | 광섬유, 데이터 전송 | 고속 호환성 |
UV-AR | UV 스펙트럼 | UV 분광법 | 향상된 UV 성능 |
UV-VIS | UV-VIS 스펙트럼 | 광대역 분석 | 듀얼 스펙트럼 최적화 |
NIR I/II | NIR 스펙트럼 | 레이저 시스템, 광섬유 | 고정밀 NIR 제어 |
SWIR | 900-1700nm | 산업 검사, 보안 | 향상된 SWIR 전송 |
결론적으로, ATOPTIK의 AR 코팅은 증가된 투과율, 향상된 콘트라스트 및 개선된 내구성을 포함하여 광학 시스템에 대한 광범위한 이점을 제공한다. 선택할 수있는 다양한 코팅 유형으로 모든 광학 적용을위한 솔루션이 있습니다. AR 코팅과 광학 시스템을 개선 할 수있는 방법에 대해 자세히 알아 보려면 오늘 ATOPTIK에 문의하십시오.
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MgF2 | 400-700 | Ravg ≤ 1.75% @ N-BK7 | 10 J/cm² @ 532nm, 10ns |
UV-AR | 250-425 | 랍스 ≤ 1.0% | 3 J/cm² @ 355nm, 10ns |
UV-VIS | 250-700 | 랍스 ≤ 1.0% (350-450) | 5 J/cm² @ 532nm, 10ns |
VIS-EXT | 350-700 | Ravg <0.5% | -- |
VIS-NIR | 400-1000 | 랍스 ≤ 0.25% @ 880nm | 5 J/cm² @ 532nm, 10ns |
YAG-BBAR | 500-1100 | 랍스 <0.25% @ 532nm | -- |
NIR I | 600-1050 | Ravg ≤ 0.5% | 7 J/cm² @ 1064nm, 10ns |
NIR II | 750-1550 | 랍스 ≤ 1.5% (750-800) | 8 J/cm² @ 1064nm, 10ns |
텔레콤-NIR | 1200-1600 | 랍스 ≤ 0.25% (1295-1325) | -- |
SWIR | 900-1700 | 랍스 ≤ 1.5% | -- |