紅外截止濾光片是一種允許可見光(400nm-700nm)透過,而截止或反射近紅外光(700nm-1100nm)的光學濾光片,廣泛應用于數(shù)碼相機、手機攝像頭、電腦攝像頭等數(shù)碼成像領域,在攝像鏡頭和CCD/CMOS圖像傳感器之間加上紅外截止濾光片,能濾去通過攝相鏡頭的高頻段光波,只讓一定范圍內的低頻光波通過,從而有效地濾除紅外光波,消除其對CCD/CMOS成像的干擾,提高成像的分辨率和色彩還原性,使圖像清晰且穩(wěn)定。
傳統(tǒng)的紅外截止濾光片是在白玻璃表面交替形成具有一定厚度的高折射率或低折射率的紅外截止膜,利用多層膜的干涉實現(xiàn)截止紅外光、透過可見光的功能。但這種紅外截止膜只考慮到可見光在垂直入射時的透過效果,而忽視了大角度入射時的透過率,并且在大角度入射時傳統(tǒng)紅外截止膜的波長偏移會導致紅光部分的嚴重損失,成像質量嚴重下降。
另一種是藍玻璃紅外截止濾光片,通過在藍玻璃表面鍍制紅外截止膜來達到截止紅外波的效果。這種藍玻璃紅外截止濾光片雖然解決了斜角度入射時光譜偏移的問題,但它從紅光處便開始吸收光波一直延伸到紅外光,造成部分可見的紅光被過濾,紅光的損失會造成色彩還原性的降低,從而影響相機的成像質量。而且藍玻璃本身原材料成本高,目前還不利于在低端產(chǎn)品上大量普及。
實用新型內容
本實用新型所要解決的技術問題在于克服上述問題,而提供一種色彩還原度高、成像效果好、成本低廉的紅外截止濾光片。
本實用新型的技術方案是:
一種紅外截止濾光片,包括基板,其特征在于:基板的材料為白玻璃,基板的前表面鍍有增透膜,后表面鍍有紅外截止膜,所述增透膜和紅外截止膜均由高折射率材料和低折射率材料的膜層交替堆疊而成,增透膜的層數(shù)為7層,紅外截止膜的層數(shù)為47層。
本實用新型所述的基板的厚度為0.7mm。
本實用新型所述的增透膜和紅外截止膜的厚度合計為5.5um。
本實用新型所述的高折射率材料為Ti,0s或Ti02或Zr02。
本實用新型所述的低折射率材料為Si0,
本實用新型的有益效果是通過在白玻璃表面重新設計膜系結構,調整增透膜和紅外截止膜的中心波長,實現(xiàn)可見光在0-30°入射角最大可能透過的目的,并達到優(yōu)于藍玻璃紅外截止濾光片的色彩還原效果,而且鍍膜的總厚度和加工時間變化不大,白玻璃基板的成本卻相較于藍玻璃基板降低很多,因此不僅能夠提高產(chǎn)品的成像質量,又能節(jié)省將近30%的成本。
附圖說明
圖1為本實用新型實施例的結構示意圖;
圖2為藍玻璃紅外截止濾光片的透射光譜曲線
圖3為本實用新型實施例的紅外截止濾光片的透射光譜曲線。
具體實施方式
現(xiàn)結合附圖及實施例對本實用新型作進一步的說明:
如圖1所示,本實用新型的紅外截止濾光片,包括基板1,基板1的材料為白玻璃,基板1的厚度為0.7mm,基板1的前表面鍍有增透膜2,增強可見光的透過,后表面鍍有紅外截止膜3,截止紅外光。增透膜2和紅外截止膜3均由高折射率材料和低折射率材料的膜層交替堆疊而成,高折射率材料為Ti;0s、Ti02、Zr0,中的一種,低折射率材料為Si02。
增透膜2的層數(shù)為7層,紅外截止膜3的層數(shù)為47層,前后膜堆的厚度合計為5.5um
本實用新型的紅外截止濾光片的制備方法是:通過真空鍍膜法將高折射率材料和低折射率材料交替覆蓋到白玻璃基板的兩面,從而形成增透膜2和紅外截止膜3。
如圖2所示,為藍玻璃紅外截止濾光片的透射光譜曲線,圖中橫軸表示光譜波段,縱軸表示透射率,實線為0°入射角的透射光譜曲線,虛線為30°入射角的透射光譜曲線,可以看出,藍玻璃紅外截止濾光片解決了傳統(tǒng)紅外截止濾光片波長偏移的問題,但其從紅光波段就開始吸收和截止光波,雖然有效濾除了紅外波,但同時也造成了部分可見光的損失,影響成像的色彩還原效果和成像質量。
如圖3所示,為本實用新型實施例的紅外截止濾光片的透射光譜曲線,圖中橫軸表示光譜波段,縱軸表示透射率,實線為0°入射角的透射光譜曲線,虛線為30°入射角的透射光譜曲線,可以看出,可見光的整體透射率保持在95%以上。另外,以50%透射率作為參照,當0°入射時,50%透射率波長在678.6nm,30°入射時,50%透射率波長在656.6nm,與傳統(tǒng)紅外截止濾光片相比,增長了中心波長,保健可見光最大可能地透過,減少紅光部分的損失。
[0021]本實用新型通過重新設計和調整紅外截止濾光片的膜系結構,實現(xiàn)了可見光在0-30°入射角最大可能透過的目的,并達到了優(yōu)于藍玻璃紅外截止濾光片的色彩還原效果和成像質量,而且成本低廉,極其有利于在低端產(chǎn)品上大量普及。
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