摘要 h@yn0CU3. 在本应用案例中,通过选用成熟的初始
结构并对其厚度进行进一步
优化,设计出一种基于硫系
玻璃的长波红外减反射膜。
8zzY;3^h; 应用场景 .I
nDyKt 设计一个可见光减反射膜,通过优化初始结构的厚度,目标是在可见光范围内0°入射条件下实现平均反射率低于0.5%。
z6;6 o!ej 设计结果 ~l"]J'jF"H 设计结果如图所示,在长波红外范围内0°入射时平均反射率低于1%,满足设计要求。
Z=j6c" 设计流程 ![9umsx 在膜系设计中,所选
材料需在工作波段内具有良好的透光性。对于 8–12 μm 的红外波段,常用的膜层材料包括 Ge、ZnS、ZnSe 和 YbF₃。综合性能与可实现性,我们最终选用了 Ge、ZnS 和 YbF₃ 三种材料作为膜系组成。初始膜系结构为:Air | M L M H M H M H M |硫系玻璃。
=`Lci1#pu} 硫系玻璃因其优异的消色差和消热差性能,常被广泛应用于红外
光学系统中。由于该材料尚未包含在
软件的资源库中,用户需自行导入相关材料数据以供使用。
r: M>/Z/ 关于材料导入的更多信息:
Tutorial : 材料导入 S>V+IKW;( 使用公式工具构建了上述膜系作为基础结构,右图展示了其在波长8000-12000 nm范围内0°入射时的
光谱。可以看出此时的反射率不达标
cZlDdr% 关于材料导入的更多信息:
Tutorial 02: Formula Tool q1?}G5a? 采用 trf 算法对各层厚度进行优化,目标是在 8000-12000 nm
波长范围内、0° 入射时最小化反射率。
=C 7 WQ 关于优化的更多信息:
Tutorial 01: Optimization Workflow ?Es(pwJB 通过优化,最终获得了满足设计要求的膜层结构。