真空銀メッキは、さまざまな波長帯域でデバイス表面の透過率と反射率を調整します。
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真空銀メッキは、さまざまな波長帯域でデバイス表面の透過率と反射率を調整します。
精密光学機器、ディスプレイ機器から日常生活の光学フィルム用途まで、光学コーティングは私たちの生活の中に存在します。 通常のメガネやデジタルカメラ、各種家電製品、あるいは紙幣の偽造防止技術など、光学系のコーティング加工技術を応用したものです。 開発の基礎となる光学コーティング加工技術がなければ、現代のオプトエレクトロニクス、通信、レーザー技術の進歩はあり得ず、これは光学薄膜技術の研究開発の重要性を示しています。 光学コーティング処理とは、光の透過、反射、吸収、散乱、偏光、相転移などの光波の透過特性を変更するために、光学コンポーネントまたは独立した基板上に誘電体フィルムまたは金属フィルム、またはそれらの組み合わせの 1 つ以上の層をコーティングまたはコーティングすることを指します。 。 したがって、適切な設計により、異なる波長帯域におけるデバイス表面の透過率と反射率を変調することができ、異なる偏光面の光が異なる特性を持つことができます。
真空銀メッキ光学コーティング加工の応用
光学コーティング処理の適用は 1930 年代に始まり、界面を介して光ビームを伝播する媒体の薄い層で構成されます。 光学コーティング処理は、光学およびオプトエレクトロニクスの分野でさまざまな光学機器の製造に広く使用されています。 ストリップの製造には高い品質と精度が必要です。
光学コーティング処理とは、光の伝播経路にある光学デバイスの表面に薄く均一な誘電体膜を付着させることを指します。 誘電体フィルムを積層したときの反射、透過(屈折)、偏光特性により、全透過、全反射、または 1 つ以上の波長帯域での光の偏光分離など、あらゆる特殊な光の形態を実現できます。
真空銀メッキマグネトロン塗装機の材質選択範囲
ソースまたはターゲットの継続的な改良により、マグネトロンコーティング機の材料の選択肢も大幅に広がります。 金属、合金、化合物、セラミックス、有機物など、さまざまな金属膜や誘電体膜を蒸着したり、異種材料を同時に蒸着して多層膜を得ることができます。 被めっき物に薄膜を形成する工程において、蒸着またはスパッタリング成膜材料の膜厚を正確に測定・管理することができ、膜厚の均一性を確保することができる。 コーティング設備の継続的な改善により、コーティングプロセスを継続的に実行できるため、製品の生産量が大幅に向上し、生産プロセスは環境への汚染がありません。
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