红外减反射涂料广泛应用于近红外和中红外波段。一方面,近红外光谱的兴起及其在体内无损检测方面的优势引起了人们对近红外应用的极大关注。另一方面,随着红外成像,红外探测,红外遥感和航空航天应用的发展,中红外研究具有重要意义。
红外技术最初应用于军事领域,后来扩展到大气探测、航空航天和民用应用。在红外光学系统中,透射率决定性能。减少表面反射以提高工作波段透射率对于实际应用至关重要。在红外光学元件上沉积抗反射涂层已成为减少反射损失和提高系统能力的关键研究重点。随着光学的发展,对红外波段器件的需求不断增加,推动了高性能红外抗反射涂层的发展,成为一个重要的研究领域。
| 类别 | 主要研究成果 | 使用的材料 | 性能指标 | 应用程序 |
| NIR (0.78-2.5 μ m) AR涂层 | Tavg >91% (400-1000nm) 使用ZnS/ybf的ZnS衬底 | ZnS (衬底),ZnS/ybf <> | 平均91%。透射率 (400-1000nm) | 光谱分析 |
| 使用tio ₂/M1/sio ₂ 时,Tavg>97% (620-1550nm) | TiO₂/M1(Pr:Al₂O₃)/SiO₂ | 97% 平均值。透射率 (620-1550nm) | 宽带光学 | |
| K9玻璃上的Tavg>97.04% (550-780nm和1.0-1.3 μ m) | K9玻璃上的tio2/sio2 | 平均97.04%。透射比 | 双频系统 | |
| Caf 2上的Tavg>99.42% (0.9-1.7 μ m) | Caf ₂ 上的tio2/sio2 | 平均99.42%,99.98% 峰值性能NIR系统 | ||
| IR (2.5-25 μ m) AR涂层 | Ge上的baf ₂/ZnSe双层,用于14-16μm | Ge衬底,baf ₂/ZnSe | 14-16μm的有效AR | 卫星红外地平线传感器 |
| Ge (10.4-12.5 μ m) 上ZnS/CdTe/ZnSe单层膜的比较研究 | Ge衬底,ZnS/CdTe/ZnSe | 各种性能 | IR窗口应用 | |
| 宽带IR AR | 8-14μm和2-14μm宽带AR | 各种基材 | 宽带覆盖 | 早期宽带应用 |
| 钼酸铅的离子辅助沉积 | 钼酸铅晶体 | 改进的性能 | 光纤通信 | |
| Ge上的ZnSe/baf 2 (8-12μm,平均值97%) | Ge衬底,ZnSe/baf ₂ | 97% avgmittance | 中红外应用 | |
| 扩展到6.4-15μm带宽 | 各种材料 | 宽带覆盖 | 航空航天遥感 | |
| Ge上的Ge/ZnS/ybf 3 (7.5-11.5 μ m,平均98%,99.2% 峰值) | Ge衬底,Ge/ZnS/ybf 3-3 | 平均98%,99.2% 峰值 | 高性能IR | |
| 带ZnSeS/ybf的ZnSe衬底 (7-14 μ m,97% 平均值) | ZnSe衬底,ZnSe/ZnS/ybf 3-3 | 97% 平均值。透射比 | 宽带红外 | |
| ZnSe/yf 3on ZnSe (2-16μm,平均值93%) | ZnSe基板,ZnSe/yf 3-3 | 平均93%。透射比 | 超宽带IR | |
| 双波段红外AR | 用于3-5μm和8-12μm的Ge衬底 (94% 平均值) | Ge衬底 | 平均94%。透射比 | 双波段红外系统 |
| ZnS天线罩涂层 (>90% 平均在曲面上) | ZnS天线罩 | > 90% 平均值。透射比 | 航空航天应用 | |
| 红外光纤端面涂层 | 光纤 | 减少反射 | 光纤保护 | |
| 0.8-1.7μm和3.7-4.8μm的ZnS窗口 | ZnS窗口 | 双频性能 | 高速飞机 | |
| 扩展研究 | 导电网格 + AR涂层,用于防雾/EM衰减 | 复合材料 | 多功能 | 红外成像系统 |
| ZnSe上的渐变折射率AR (3-12μm,95% 平均值) | ZnSe衬底 | 95% 平均值。透射比 | 梯度光学 | |
| 在al2o3上对角度不敏感的AR (3-5μm,0 °-60 °) | Al2o3底材 | 广角性能 | 偏振敏感系统 | |
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