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    鏡頭的技術(shù)介紹

    SWC亞波長(cháng)結構鍍膜

    SWC亞波長(cháng)結構鍍膜

    通過(guò)在鏡片表面蒸鍍小于可見(jiàn)光波長(cháng)的納米級楔形結構,控制入射光線(xiàn)折射率,抑制光線(xiàn)反射的鍍膜技術(shù)。

    以納米級顯微結構抑制光線(xiàn)反射

    SWC亞波長(cháng)結構鍍膜 采用SWC亞波長(cháng)結構鍍膜的鏡片

    亞波長(cháng)結構鍍膜簡(jiǎn)稱(chēng)SWC,這是佳能為抑制光反射而開(kāi)發(fā)的鍍膜技術(shù)。通常情況下,光通過(guò)鏡片時(shí)鏡片和空氣邊界處的折射率會(huì )突然發(fā)生較大變化,從而引起反射。反射會(huì )造成鬼影和眩光,降低畫(huà)質(zhì)。SWC亞波長(cháng)結構鍍膜在鏡頭表面形成一個(gè)個(gè)小于可見(jiàn)波長(cháng)的楔形顯微結構,這種結構能夠持續改變折射率,從而消除折射率突然改變的邊界。對于近乎垂直入射的光線(xiàn)到入射角較大的光線(xiàn),都具有很好的抑制反射效果。

    受飛蛾眼睛啟發(fā)而開(kāi)發(fā)的技術(shù)

    亞波長(cháng)結構鍍膜 SWC亞波長(cháng)結構鍍膜的示意圖。在鏡頭表面形成小于可見(jiàn)光波長(cháng)的納米級楔形顯微結構,可大幅減少以往鍍膜難以消除的眩光與鬼影。

    為了有效提高鏡片透光率,在鏡頭表面鍍膜的技術(shù)應運而生。早在20世紀60年代人們就已經(jīng)發(fā)現,蛾子眼睛表面非常細小的凹凸結構能有效抑制光線(xiàn)反射,原因就在于細微的凹凸可以緩和空氣與眼睛之間的折射率之差。SWC亞波長(cháng)結構鍍膜利用了此原理,在鏡頭表面形成小于可見(jiàn)光波長(cháng)的納米級楔形顯微結構。SWC亞波長(cháng)結構鍍膜將反射光產(chǎn)生的概率抑制到約0.05%,提高了透光率。

    逐級改變折射率引導光線(xiàn)

    亞波長(cháng)結構鍍膜

    SWC亞波長(cháng)結構鍍膜中接近空氣的A部分中楔形構造的密度較低,隨著(zhù)與玻璃鏡片的距離逐漸縮短,B、C、D部分楔形構造所占比例逐漸變大。構造密度的變化使光線(xiàn)折射率逐級變化,光線(xiàn)如同沿著(zhù)楔形構造從頂點(diǎn)至底部的方向逐級被吸收一般向前行進(jìn),從而抑制光線(xiàn)反射。

    亞波長(cháng)結構鍍膜

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