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    3. 鏡頭的技術介紹

      SWC亞波長結構鍍膜

      SWC亞波長結構鍍膜

      通過在鏡片表面蒸鍍小于可見光波長的納米級楔形結構,控制入射光線折射率,抑制光線反射的鍍膜技術。

      以納米級顯微結構抑制光線反射

      SWC亞波長結構鍍膜 采用SWC亞波長結構鍍膜的鏡片

      亞波長結構鍍膜簡稱SWC,這是佳能為抑制光反射而開發的鍍膜技術。通常情況下,光通過鏡片時鏡片和空氣邊界處的折射率會突然發生較大變化,從而引起反射。反射會造成鬼影和眩光,降低畫質。SWC亞波長結構鍍膜在鏡頭表面形成一個個小于可見波長的楔形顯微結構,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到入射角較大的光線,都具有很好的抑制反射效果。

      受飛蛾眼睛啟發而開發的技術

      亞波長結構鍍膜 SWC亞波長結構鍍膜的示意圖。在鏡頭表面形成小于可見光波長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應運而生。早在20世紀60年代人們就已經發現,蛾子眼睛表面非常細小的凹凸結構能有效抑制光線反射,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亞波長結構鍍膜利用了此原理,在鏡頭表面形成小于可見光波長的納米級楔形顯微結構。SWC亞波長結構鍍膜將反射光產生的概率抑制到約0.05%,提高了透光率。

      逐級改變折射率引導光線

      亞波長結構鍍膜

      SWC亞波長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折射率逐級變化,光線如同沿著楔形構造從頂點至底部的方向逐級被吸收一般向前行進,從而抑制光線反射。

      亞波長結構鍍膜

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