蛾眼结构机理.ppt
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蛾眼结构机理.ppt
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通过空气和眼睛内部之间形成的渐变的有效的折射率,蛾的眼睛从大幅度降低反射结构眼睛的入射光的表面。
蛾眼的结构减反原因,蛾眼效应:
当材料表面次微米结构尺度小于光波长时,将使得光波无法辨认出该微结构,于是在材料表面的折射率沿深度方向呈连续变化,可减小折射率急剧变化所造成的反射现象。
蛾眼结构建模,圆锥形,抛物面,高斯面,三种类型,Z轴垂直于角膜表面低谷的坐标是Z=0,顶部的坐标是Z=h,Z相对于峰值是,相对距离,参数p决定了凸起的宽度,对于所有的,晶格被假定是六边形,因此它占据的面积是,圆锥形和抛物面型底部,(或者说,)的面积是,当,=,在,位置的平面相对于底部面积的分数函数,其折射率是,,空气的折射率是1,在,的位置,有效的折射率,在抛物面型凸起中,体积组分接近的线性函数,这种角膜的反射是有折射率梯度计算的。
首先在Z=0和h之间要将凸起划分100个过渡层,每一层的厚度是h/100,然后计算每一层有效的折射率。
这样的100的结构可以看成是多层系统结构,而且这些层有不同的折射率。
这个系统反射可以用矩阵乘法程序计算。
主要有两种方法形成减反膜其一是通过真空蒸发镀膜制造多层膜(主要用于透镜,眼睛等光学玻璃。
)但是这种方法存在一些问题:
热变形,表面不相容,低耐久性。
其二nanoimprintlithography(NIL)即纳米压印光刻技术。
其中包含热压印固化和紫外压印固化。
我们通过使用等离子处理,把蛾眼减反纳米结构应用到聚合微透镜阵列(MLAs)上。
聚合微透镜阵列模板通过使用热回流方法制造,然后使用热压印技术把聚合微透镜阵列复制。
Hermalimprintingprocess,首先,使用光刻技术在硅基片表面形成2微米厚的圆柱状阵列的光刻胶(AZ5214)。
用热回流技术把样品加热190度维持120秒其次,在硅片表面由光刻胶形成的微透镜阵列模型被复制到聚碳酸酯基片表面。
TheRIE,TheRIEwasperformedwiththegas()flowratesof2050sccmandthepowerof1020W.,等离子处理样品的穿透光谱,50标况毫升每分O2,20W,2mincross-section,
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