| Если бы можно было не дышатьЧеловек в среднем вдыхает 15 м3 воздуха в сутки. Для нормальной жизнедеятельности необходим воздух без вредных примесей. Так, например, по данным Всемирной организации здравоохранения , содержащиеся в воздухе микрочастицы обуславливают почти 9% смертей от рака легких, 5% смертей от сердечно-сосудистой патологии и являются причиной около 1% летальных случаев от инфекционных заболеваний дыхательных путей. Далее... | 
 | 
просветление оптики
 ПРОСВЕТЛЕНИЕ ОПТИКИ - уменьшение отражения 
  коэффициентов поверхностей оптич. деталей путём нанесения на них непоглощающих 
  плёнок, толщина к-рых соизмерима с длиной волны оптич. излучения. Без просветляющих 
  плёнок, даже при нормальном падении лучей, потери на отражение света могут 
  составлять до 10% от интенсивности падающего излучения. В оптич. системах с 
  большим числом поверхностей (напр., в объективах) потери света могут достигать 
  70% и более. Многократное отражение от преломляющих поверхностей приводит к 
  появлению внутри приборов рассеянного света, что ухудшает качество изображений, 
  формируемых оптич. системами приборов. Эти нежелательные явления устраняются 
  с помощью П. о., что является одним из важнейших применений оптики тонких 
  слоев.
 П. о.- результат интерференции света, отражаемого 
  от передних и задних границ просветляющих плёнок; она приводит к взаимному "гашению" 
  отражённых световых волн и, следовательно, к усилению интенсивности проходящего 
  света. При углах падения, близких к нормальному, эффект П. о. максимален, если 
  толщина тонкой плёнки равна нечётному числу 
  четвертей длины световой волны в материале плёнки, а преломления показатель (ПП) плёнки n2 удовлетворяет равенству , где п1 и п3 - ПП сред, граничащих с плёнкой (часто 
  первой средой является воздух). Отражённый свет ослабляется тем сильнее, чем 
  больше разность п3 - n2; если же n2 
  > п3, то интерференция отражённых от границ плёнки лучей, 
  напротив, усилит интенсивность отражённого света (рис. 1).
(часто 
  первой средой является воздух). Отражённый свет ослабляется тем сильнее, чем 
  больше разность п3 - n2; если же n2 
  > п3, то интерференция отражённых от границ плёнки лучей, 
  напротив, усилит интенсивность отражённого света (рис. 1).
 Рис. 1. Зависимость коэффициента отражения R 
  от зыраженной в долях световой волны l толщины тонкого слоя, нанесённого 
  на подложку из стекла, для различных значений показателя преломления слоя п2. Показатель преломления стекла n3 = 1,52, n1 
  = 1 (воздух).
 
 
 
 Изменяя толщину просветляющей плёнки, можно сместить 
  минимум отражения в разл. участки спектра.
 Для деталей из стекла с низким ПП П. о. однослойными 
  плёнками недостаточно эффективно. Применение двухслойных просветляющих плёнок 
  позволяет почти полностью устранить отражение света от поверхности детали-подложки 
  независимо от её ПП, но лишь в узкой области спектра. Трёхслойные просветляющие 
  плёнки дают возможность получить равномерно низкое ( 0,5%) 
  отражение в широкой спектральной области, напр. во всём видимом диапазоне (рис. 
  2). Двух- и трёхслойные покрытия используют для П. о., работающей в УФ-области, 
  где из-за низкого значения однослойные покрытия малоэффективны. Наилучшее П. 
  о. в широкой области спектра может быть 
  достигнуто с помощью неоднородных просветляющих плёнок, значение ПП к-рых плавно 
  меняется от n подложки до h окружающей среды. В практически 
  получаемых неоднородных плёнках n меняется ступенчато; ширина спектральной 
  области с низким отражением увеличивается с возрастанием числа "ступенек", 
  приближающим характер изменения ПП к плавному.
0,5%) 
  отражение в широкой спектральной области, напр. во всём видимом диапазоне (рис. 
  2). Двух- и трёхслойные покрытия используют для П. о., работающей в УФ-области, 
  где из-за низкого значения однослойные покрытия малоэффективны. Наилучшее П. 
  о. в широкой области спектра может быть 
  достигнуто с помощью неоднородных просветляющих плёнок, значение ПП к-рых плавно 
  меняется от n подложки до h окружающей среды. В практически 
  получаемых неоднородных плёнках n меняется ступенчато; ширина спектральной 
  области с низким отражением увеличивается с возрастанием числа "ступенек", 
  приближающим характер изменения ПП к плавному.
 Рис. 2. Зависимости в диапазоне видимого света 
  (400-700 нм) коэффициентов отражения R поверхности стекла с п3 = 1,52 от длины волны света l: 1 - для непросветлённой поверхности; 
  2 - для поверхности с однослойной про-светляющей плёнкой, показатель преломления 
  которой nt = 1,40; 3 - то же при n2 = 1,23; 
  4 - для поверхности с трёхслойной просветляющей плёнкой.
 
 
 
  
 Лит. см. при ст. Оптика тонких слоев. 
  Л. Н. Капорский.




 
				
 webmaster@femto.com.ua
 webmaster@femto.com.ua