망원경 코팅 AR 코팅 및 광투과

Jan 26, 2023

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빛이 유리와 공기 사이의 경계면을 통과할 때 빛은 굴절될 뿐만 아니라 반사됩니다. 반사는 에너지를 잃고 이미지를 더 어둡게 만들 뿐만 아니라 망원경 내부에서 다중 반사를 형성합니다. 내부 소광이 좋지 않으면 여러 번 반사되는 빛의 일부가 접안 렌즈를 통과하여 눈에 들어 이미지의 대비가 감소하고 안개가 선명하게 나타납니다.
초기 망원경 렌즈의 표면은 무반사 코팅으로 코팅되지 않았으며 흰색 유리 표면은 반사당 약 4%의 에너지를 잃습니다.
Zeiss 사는 1930년대에 무반사 코팅 개념을 제안하여 렌즈 표면에 불화마그네슘(mgf2) 층을 코팅하고 두께는 550nm의 1/4로 가시광선의 중간 대역이 완전히 투과될 수 있도록 합니다. , 가시광선 에지 밴드의 빛은 완전히 투과되지 못하고 잔류 반사가 있습니다. 파란색 밴드의 반사는 상대적으로 강하므로 우리가 보는 코팅은 일반적으로 파란색 필름으로 알려진 파란색 반사를 보여줍니다. 청색 필름의 평균 반사율은 약 1.5%입니다. 이 코팅은 단층 코팅이라고도 하는 단 하나의 코팅 층만 있기 때문에 반사 방지 코팅의 1세대입니다.
완전투과 특성은 코팅층 수를 늘려 가시광선 전체 대역에서 높은 투과율을 얻을 수 있으며, 투과율 곡선이 100퍼센트에 가깝게 완만한 편평해집니다. 일반적으로 2-층 또는 2-층 이상의 코팅은 이 코팅의 반사가 일반적으로 녹색 필름으로 알려진 녹색이기 때문에 다층 코팅이라고 할 수 있습니다. 녹색 필름의 평균 투과율은 99.5% 이상이며 해당 반사율은 0.5%에 불과합니다.
최상위 망원경에서 각 유리와 공기의 접촉면에 코팅된 반사 방지 코팅은 일정하지 않습니다. 다른 렌즈 표면은 다른 파장의 가장 높은 투과율에 해당합니다. 이러한 방식으로 전체 가시광선 대역에서 전체 망원경의 광 투과율 곡선은 매우 평평할 뿐만 아니라 100%에 가까워 컬러 캐스트 없이 밝은 이미징을 얻을 수 있습니다. 망원경의 반사를 관찰하면 서로 다른 렌즈가 서로 다른 색상을 반사하는 것을 볼 수 있습니다. 이 처리 방법을 멤브레인 배열이라고합니다.
위의 간단한 분석에서 망원경의 모든 거울이 코팅되지 않으면 반사가 빛의 40%를 잃게 된다는 것을 알 수 있습니다. 망원경의 모든 거울 표면이 파란색 필름으로 코팅되어 있으면 반사는 빛의 15%를 잃게 됩니다. 그들은 모두 녹색 필름으로 코팅되어 있으며 반사는 빛의 5%만 잃습니다. 그러나 비용을 고려하여 많은 망원경이 일부 표면에만 파란색 또는 녹색 코팅으로 코팅되고 일부 표면은 코팅되지 않아 실제 반사 손실을 계산하기 어렵습니다. 위의 분석은 Paul 프리즘 망원경에만 해당됩니다. 루프프리즘망원경의 경우 프리즘은 폴프리즘보다 유리공기반사면이 2개 더 많고, 포커싱렌즈의 유리공기반사면이 2개 더 있고, 적어도 4개 이상의 반사면이 있다. 지붕 프리즘은 은 또는 알루미늄이며 반사 손실이 5-10% 더 많으므로 일반적으로 저가형 지붕 프리즘 망원경의 밝기는 저가형 폴 프리즘 망원경보다 어둡습니다. 실제로 빛이 망원경의 각 렌즈를 통과할 때 유리-공기 접촉면에서 반사되는 빛 외에도 루프 프리즘의 반사 필름이 빛을 흡수하고 빛도 유리에 의해 흡수됩니다. 그것은 유리를 통과합니다. 따라서 전체 망원경의 광투과율은 더욱 감소하게 됩니다.