一級次金屬一介質法布里-珀珞濾光片的優(yōu)點是沒有長波旁通帶。它的缺點是峰值透射率很低,否則半寬度就很大,以致截止度和通帶形狀都壞得無法使用。因此,用它來消除別的窄帶濾光片(如全介質濾光片)的旁通帶,就不很理想。更好是采用誘導透射濾光片,這種濾光片有著很高的峰值透射率和寬廣的截止區(qū),因此它不僅適合于不要求很窄的通帶,而且適合于要求很高的峰值透射率和很寬的截止區(qū)的各種應用,同時作為抑制窄帶全介質濾光的長波旁通帶的截止濾光片也具有優(yōu)良的特性。
金屬膜的吸收不僅決定于金屬膜本身的光學常數(shù)(折射率n、消光系數(shù)k和厚度d),而且和相鄰介質的導納密切相關。只要正確選擇基片側匹配膜堆的導納,就能使整個膜系的勢透射率成為更大。如果同時在入射側設計適當?shù)臏p反射膜堆,使整個膜系的反射減小至接近于零。此時就能開發(fā)金屬膜更大可能的透射率,這就是所謂誘導透射的概念。可以看到,金屬膜兩側的介質膜系不僅增進了中心波長的透射率,而且由于每個膜系包含了相當多的層數(shù),所以對一個有限的波段也增進了透射率。但在這個窄帶以外便由增加透射率(或誘導透射)迅速過渡為增加反射率。換句話說,產生了一個帶通濾光片。如果用做誘導透射的膜系是一級干涉的,那么在比透射率峰值波長更長的區(qū)域里濾光片的特性接近于它自身的金屬膜,所以只要金屬膜足夠厚,那就沒有長波旁通帶。下面首先介紹一種簡單、直觀的近似處理方法,然后討論基于勢透射率概念設計誘導透射濾光片的步驟。
在雙半波濾光片一節(jié)中可以看到,濾光片的結構為“介質反射膜/間隔層/介質反射膜間隔層介質反射膜”。但是濾光片也可以是混合結構,例如用一層金屬膜如銀膜代替兩間隔層之間的反射膜,則組成了介質反射膜/間隔層/金屬膜/間隔層/介質反射膜這種組合濾光片,它和上述全介質雙半波濾光片一樣易于制造。只要設計正確,這種濾光片正是誘導透射濾光片的一種基本形式。



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