特定の数があり毛穴フィルム。 ではない前に吸収、細孔フィルム空気と屈折率は1によって充填されている。後に水を吸収、毛穴が水で充填、の屈折率は1.33。 原因孔に屈折率の変化に、平均屈折率フィルム増加、と光学厚さのフィルム増加と屈折率の増加、のピーク波長のでフィルター長波にシフト。
ワイドアプリケーションとの狭帯域光学フィルターで航空、航空宇宙、国防、通信、環境保護、分析機器などの分野で高い要求は提唱その性能。 温度と吸湿性は2主な要因に影響をパフォーマンスの狭帯域光学フィルター。
を特性温度変化に敏感である。 材料に正温度係数、温度変化が非常に小さな、温度の増加と、をほとんどの重要な影響は波ピーク移動の方向に長波。 温度が大幅に変更、水分の光学フィルター膜がリリースされ、引き起こす可能性波ピーク短波の方向に移動する。
関係光学特性と集約密度、温度変動や吸湿性だった分析した。 によると厚さのエラーによる狭帯域光学フィルターの各フィルム吸湿性と温度、をモデルのスペクトルドリフト前と後吸湿性と温度変化。 光学的安定性の分析と予備実験を通じての狭帯域光学フィルター、対策の光学性能を向上させるために狭帯域光学フィルタが提唱。
後にすべて-中狭帯域光学フィルター空気にさらされている、macroscopically水吸収すぐ表示され。 最初、たくさんある吸水性スポットの表面にフィルム、次第にと展開に接続ピース、と最後に形成均一な水吸収層。 水が吸収膜到達の安定性、を透過率のフィルタは、測定と発見だけでなくピーク波長シフトに長波、だけでなく透過率のピーク波長増加する。
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