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激光防护滤光片激光光束是能量极高的光源,而激光辐射的总能量大都 ...
激光防护滤光片激光光束是能量极高的光源,而激光辐射的总能量大都集中在红外波长区的近红外部分。这类高能量辐射会对陉康造成危害,因此,特别需要对从事激光工作人员的胆睛加以防护,并抵御存现代战争条件下可能使用的激光致旨武器。眼镜、面罩、护目镜等形式的滤光镜巳被用来防护这种高能辐射。然而原有的激光防护滤光片大都是合成塑科薄膜,靠其中的元素铜或铜离子产生滤光作用。 例如:①一种是内部分布有元素铜粒子的薄膜,它的滤光作用系基于光的散射,③男一种是在已成型的塑料薄膜表面卜吸附有机染料,然后把;i9膜贴置存玻璃片上。如把聚乙烯髓酯薄膜浸入含水的芋传溶液中并干燥,然后再浸入含有氧化剂(如可溶忭铜盐)的溶液中。此时,薄膜表面上的染节:闩㈠吸收红外辐射。有机染料与该盐发生反应,可生成氧化物的混合物和衍生物,从而具肓重这的吸收带。⑦把初加工的合成塑料薄膜浸入铜盐溶液,:小铜盐即可分散在薄膜表面上,而且薄膜表面上会产生许多微孔。这种盐具有表面吸收辐射的作用。上述形式的薄膜滤光片要粘贴在玻璃或类似的镜片上。 Os和能生成Fe2+离子的化合物。此外,还可添加能产生Cu:+离子的化合物。Er8+的吸收峰在448,515和530nm,吸收带的强峰值集中在520nm处。具有眼镜片质量的基质玻璃含有30—75%的Er:O,,制成的滤光片在530、515和488nm波长处的光密度约为3.5-该玻璃在熔炼时未失透。含30,40和50%Er:Oa的硼硅酸盐玻璃显示出了类似的特性。含50%Er:Os的硼硅酸盐玻璃,厚度为lmm时在530nm的光密度为1,而上述的3.5光密度值是把玻璃厚度增加到3.5mm时得到的。 这一厚度是安全玻璃(眼镜片)的标准厚度。含30~40%Er20。的镧酸盐基质玻璃,也显示出了类似的吸收曲线。磷酸盐玻璃中的铒含量可以高一些。欲加宽520nm处的吸收带,在一定程度上取决于玻璃的组成。530nm处的吸收可能是由533nm的侧吸收带所引起,也可能是加宽了520nm的吸收峰所造成的,或者是二者综合的结果。通常是在加宽这种峰值的条件下,从提高光密度中所得到的有利因素,和由于加宽峰值而降低可见光透过率所造成的不利因素之间,来制造一种折衷的滤光片。因为,通过调整基质组成,制成这样的折衷物是有可能的。为了防御1.06p.m的钕激光,玻璃中的Fe”离子与Er 所生成的Er。+的结合便可吸收该波长的辐射。玻璃中铁化合物的含量为1~20%,可用氧化铁,氯化铁,硝酸铁、硫酸铁等形式引入。这种滤光片可用两种方法制造。(1)在同一种玻璃中把Er8+和Fe2+离子结合起来,制成一种基质玻璃并成型为眼镜片和防护镜片,(2,把含Fe2+离子的磷酸盐玻璃,和含Ers+离子的硼硅酸盐玻璃制成两种镜片,然后迭加成组合镜片,它同样具有滤光片所要求的效能。此外,含4%CuO和30%Er。O。的磷酸盐玻璃,对694和1060nm的波长能具有补充的防护作用。图7—13四、多波长激光防护光学滤光片各种类型的激光器所发射的辐射波长不同。 滤光片的吸收性能要受到薄膜厚度及其中吸收离子数量的限制。此外,因为这是薄膜材料对辐射产生的吸收,因此会增加吸收所产生的热量,从而很快使薄膜产生了分解并遭到破坏。 国外文献介绍了一种用于钕激光防护滤光片的玻璃,它们可直接用来制造眼镜,护目镜的镜片。这种光学滤光片的主要特征是利用对眼睛敏感的峰值中心,即钕激光器的窄带特性来达到高的光透过率。由于滤光片在可见光范围内具有窄带吸收特性,故可透过人眼通常易于辨别的颜色.这种玻璃滤光片既能吸收钕激光器辐射的530um的。倍频”频率,又能吸收它的1.06弘m的基本辐射。改变基质玻璃成分能使WWW.DONGSH.NET增大吸收率或者能使吸收带向长波方向移动。所用的基质玻璃为硼硅酸盐、磷酸盐和镧酸盐,它们要比标准的硅酸盐玻璃优越。图7—13是厚度为3.5mm的硼硅酸盐玻璃激光片在可见光谱区的吸收曲线。它的Er:O。含量为45%(重量%,下同)。通常,这种玻璃滤光片可含1~?5%的Er。
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