透明PET薄膜光學薄膜的基本原理是運用光線的干與效應,當光線入射于不一樣折射系數物質所鍍成的薄膜,發生某種特別光學特性。光學薄膜就其所鍍資料之不一樣,大體可分為金屬膜和非金屬膜。金屬膜:主要是作為反射鏡和半反射鏡用。在各種平面或曲面反射鏡,或各式棱鏡等,都可依所需鍍上Al、Ag、Au、Cu等 各種不一樣的資料。不一樣的資料在光譜上有不一樣的特性。AI的反射率在紫外光、可見光、近紅外光有杰出的反射率,是鍍反射鏡最常運用的資料之一。Ag膜在可見光和近紅外光部份的反射率比AI膜更高,但因其易氧化而失去光澤,只能時間短的保持高反射率,所以只能用在內層反射用,或另加保護膜。非金屬膜:用處十分廣泛,例如抗反射鏡片.單一波長濾光片、長或短波長經過濾光片、熱光鏡、寒光鏡、各種雷射鏡片等,都是運用多種不一樣的非金屬資料,蒸鍍在研磨好之鏡杯上,層數由單層到數十、百層不等,視需求的不一樣,而有不一樣的設計和辦法。當前這些薄膜中被應用得最廣泛,最商業化,也是一般人接觸到最多的,即是抗反射膜。例如眼鏡、照相機鏡頭、顯微鏡等等都是在鏡片上鍍抗反射膜。因為如果不加以抗反射無法得到明晰亮堂的印象了,因而怎么增加其透射光線即是一個十分重要的課題。
運用光波干與原理,在鏡片的外表鍍上一層薄膜,厚度為1/4 波長的光學厚度,使光線不再只被玻璃─空氣界面反射,而是空氣─薄膜、薄膜─玻璃二個界面反射,因而發生干與現象,可使反射光減少。若鍍二層的抗反射膜,使反射率更低,但是鍍一層或二層都有缺陷:低反射率的波帶不移寬,不能在可見光范圍都到達低反射率。1961年Cox、Hass和 Thelen三位首要宣布以1/4一1/2一1/4波長光學厚度作三層抗反射膜能夠得到寬波帶低反射率的抗反射膜。多層抗反射膜除了寬波帶的,也可做到窄波帶的。也即是對于其一波長如氨氟雷射632.8nm波長,需求極高的透射,可使63Z.8nm這一波長透射率高達99.8%以上,用之于雷射儀器。但若需求對某一波長的光線有看極高的反射率需求用凹凸不一樣折射系數的資料重復蒸鍍數十層才可到達此作用。
光學薄膜的制造是以真空蒸鍍辦法制造,大體可分為三種辦法:熱電阻式、電子槍式和濺射辦法。最一般的辦法為熱電阻式,是將蒸鍍資料在真空蒸鍍機內置于電阻絲或片上,在高真空的情況下,加熱使資料變成蒸氣,直接鍍于鏡片上。因為有許多高熔點的資料,不易運用此種辦法使之熔化、蒸鍍。而以電子槍改善此缺陷,其辦法是以高壓電子束直接沖擊資料,因為能量會集能夠蒸鍍高熔點的資料。另一辦法為濺射辦法,是以高壓使惰性氣體離子化,沖擊資料使之直接濺射至鏡片,以此辦法所作薄漠的附著力最佳。