0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

利用薄膜干涉原理制造蓝色

中科院半导体所 来源:万象经验 作者:Eugene Wang 2022-07-22 14:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

自然界的动物们拥有各种各样的颜色,但唯独蓝色是最稀有的。以蝴蝶为例,它们基本上拥有最全的颜色,并且利用这些颜色来传递信息:例如“我有毒”或“我是雄性”等。如果放大蝴蝶的翅膀,我们会看到这些颜色来自微小的鳞片。这些鳞片含有色素分子,它们会吸收其他颜色的光,反射我们所见颜色的光。例如,红色色素分子反射红色光,吸收所有其他颜色的光。

但蝴蝶翅膀的颜色并不都是这个原理,有一种称为大蓝闪蝶的蝴蝶,它翅膀的蓝色就有些特别,它的鳞片实际上并没有蓝色色素分子,蓝色主要来源于鳞片本身的排列。这种颜色被称为结构色,生物体的结构色是由光波与折射率不同的生物纳米结构的物理相互作用产生的。如果我们以不同的角度观察大蓝闪蝶,我们会发现它的蓝色是处于变化之中的,就像全息图一样。顺便说一下,只有雄性的大蓝闪蝶才有美丽的蓝色。

大蓝闪蝶的结构颜色归结于多种物理机制,包括多重干涉、衍射、布拉格散射、廷德尔散射和瑞利散射。在本文中,我们将谈论的是最主要的干涉机制。不过,在此之前,我们需要先简单复习一下薄膜干涉。

薄膜干涉

假设有一束光照射于薄膜,这束光会在薄膜上表面发生发射,同时它也会折射进入薄膜下表面,然后再被下表面所反射。最后,这两束反射光会干涉形成新的光波。在这里,我们要注意的是,当从光疏介质进入光密介质的时候,会发生半波损失。于是,我们可以计算两束反射光的光程差,如果光程差是半波长的奇数倍,则发生相长干涉;如果是偶数倍,则发生相消干涉。

c7b8630a-0974-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg

薄膜干涉在实际生活中应用广泛,我们最常见的应用之一应该是增透膜。我们希望相机在拍摄过程中,不受欢迎的颜色的光能少进入相机,而其他颜色的光能多进入相机,这时候增透膜就派上了用场,通过特殊的折射率和厚度设计,它能让不受欢迎的光相长干涉,其他光就能更多的进入相机。相机镜头前的颜色就是被反射出来的光的颜色。

结构颜色

那么,大蓝闪蝶的蓝色和这一切有什么关系呢?如果我们放大翅膀上的鳞片,我们会看到一些小山脊形状。继续放大这些山脊,我们会看到它的形状像小圣诞树,而“树枝”的排列使它的翅膀呈现蓝色。当光线进入该结构时,一部分光会在“树枝”的上表面发生反射,另一部分光会进入并在下表面发生反射,结果和刚才薄膜干涉一样,两束反射光会发生干涉。

蓝光的波长范围在400至480纳米,而该结构的尺度造成的光程差大约为200纳米,刚好等于蓝光波长的一半,它们发生的是相长干涉。而其他波长的光,则发生相消干涉。此外,鳞片附着在含有黑色素的基底,它会吸收掉红、黄的等杂散光,这就更加突出了蓝色。

c7f041ee-0974-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg

如果我们用其他东西(比如酒精)填充这些微小的空隙,那么蓝色就会消失。这是因为,这改变了折射率,也就改变了它们的光程差。那么,你可能会想问,下雨的时候它为什么不会改变颜色?因为这些鳞片由天然防水材料制成,水是无法填充这些空隙的。

审核编辑 :李倩

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 薄膜
    +关注

    关注

    0

    文章

    336

    浏览量

    43303
  • 机制
    +关注

    关注

    0

    文章

    24

    浏览量

    10003

原文标题:蝴蝶也懂物理学,利用薄膜干涉原理制造蓝色

文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    白光干涉仪与激光干涉仪的区别及应用解析

    在精密测量领域,干涉仪作为基于光的干涉原理实现高精度检测的仪器,被广泛应用于工业制造、科研实验等场景。其中,白光干涉仪与激光干涉仪是两类具有
    的头像 发表于 09-20 11:16 833次阅读

    椭偏仪在半导体薄膜厚度测量中的应用:基于光谱干涉椭偏法研究

    薄膜厚度的测量在芯片制造和集成电路等领域中发挥着重要作用。椭偏法具备高测量精度的优点,利用宽谱测量方式可得到全光谱的椭偏参数,实现纳米级薄膜的厚度测量。Flexfilm全光谱椭偏仪可以
    的头像 发表于 09-08 18:02 1292次阅读
    椭偏仪在半导体<b class='flag-5'>薄膜</b>厚度测量中的应用:基于光谱<b class='flag-5'>干涉</b>椭偏法研究

    白光色散干涉:实现薄膜表面轮廓和膜厚的高精度测量

    薄膜结构在半导体制造中扮演着至关重要的角色,广泛应用于微电子器件、光学涂层、传感器等领域。随着半导体技术的不断进步,对薄膜结构的检测精度和效率提出了更高的要求。传统的检测方法,如椭圆偏振法、反射
    的头像 发表于 07-22 09:53 1294次阅读
    白光色散<b class='flag-5'>干涉</b>:实现<b class='flag-5'>薄膜</b>表面轮廓和膜厚的高精度测量

    薄膜质量关键 | 半导体/显示器件制造薄膜厚度测量新方案

    在半导体和显示器件制造中,薄膜与基底的厚度精度直接影响器件性能。现有的测量技术包括光谱椭偏仪(SE)和光谱反射仪(SR)用于薄膜厚度的测量,以及低相干干涉法(LCI)、彩色共焦显微镜(
    的头像 发表于 07-22 09:53 1359次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜</b>质量关键 | 半导体/显示器件<b class='flag-5'>制造</b>中<b class='flag-5'>薄膜</b>厚度测量新方案

    薄膜厚度高精度测量 | 光学干涉+PPS算法实现PCB/光学镀膜/半导体膜厚高效测量

    透明薄膜在光学器件、微电子封装及光电子领域中具有关键作用,其厚度均匀性直接影响产品性能。然而,工业级微米级薄膜的快速测量面临挑战:传统干涉法设备庞大、成本高,分光光度法易受噪声干扰且依赖校准样品
    的头像 发表于 07-21 18:17 1250次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜</b>厚度高精度测量 | 光学<b class='flag-5'>干涉</b>+PPS算法实现PCB/光学镀膜/半导体膜厚高效测量

    芯片制造中高精度膜厚测量与校准:基于红外干涉技术的新方法

    在先进光学、微电子和材料科学等领域,透明薄膜作为关键工业组件,其亚微米级厚度的快速稳定测量至关重要。芯片制造中,薄膜衬底的厚度直接影响芯片的性能、可靠性及功能实现,而传统红外干涉测量方
    的头像 发表于 07-21 18:17 2558次阅读
    芯片<b class='flag-5'>制造</b>中高精度膜厚测量与校准:基于红外<b class='flag-5'>干涉</b>技术的新方法

    芯片制造薄膜厚度量测的重要性

    本文论述了芯片制造薄膜厚度量测的重要性,介绍了量测纳米级薄膜的原理,并介绍了如何在制造过程中融入薄膜量测技术。
    的头像 发表于 02-26 17:30 2410次阅读
    芯片<b class='flag-5'>制造</b>中<b class='flag-5'>薄膜</b>厚度量测的重要性

    继经典迈克尔逊干涉后的零差式激光干涉技术的出现

    零差式激光干涉技术是在经典迈克尔逊干涉原理的基础上发展起来的一种高精度测量技术。以下是对这一技术的详细介绍: 一、经典迈克尔逊干涉原理 迈克尔逊干涉仪是一种
    的头像 发表于 02-11 09:43 320次阅读
    继经典迈克尔逊<b class='flag-5'>干涉</b>后的零差式激光<b class='flag-5'>干涉</b>技术的出现

    外差式激光干涉和零差式激光干涉的区别

    仪或交流干涉仪,其工作原理是利用两种不同频率的单色光作为测量光束和参考光束。 通过光电探测器的混频,输出差频信号,从而实现对被测物体的精确测量。 零差式激光干涉
    的头像 发表于 02-10 11:28 443次阅读
    外差式激光<b class='flag-5'>干涉</b>和零差式激光<b class='flag-5'>干涉</b>的区别

    白光干涉仪的膜厚测量模式原理

    白光干涉仪的膜厚测量模式原理主要基于光的干涉原理,通过测量反射光波的相位差或干涉条纹的变化来精确计算薄膜的厚度。以下是该原理的详细解释: 一、基本原理 当光线照射到
    的头像 发表于 02-08 14:24 508次阅读
    白光<b class='flag-5'>干涉</b>仪的膜厚测量模式原理

    白光干涉仪的光谱干涉模式原理

    白光干涉仪的光谱干涉模式原理主要基于光的干涉和光谱分析。以下是对该原理的详细解释: 一、基本原理 白光干涉利用
    的头像 发表于 02-07 15:11 563次阅读
    白光<b class='flag-5'>干涉</b>仪的光谱<b class='flag-5'>干涉</b>模式原理

    干涉测量

    仪 ** 利用非序列场追迹技术,模拟了一个Fizeau干涉仪,并得到不同测试表面的干涉图案。 **Mach-Zehnder 干涉仪 ** 在VirtualLab Fusion中,我们构
    发表于 12-26 10:15

    马赫泽德干涉

    摘要 干涉测量法是一项用于光学测量的重要技术。它被广泛应用于表面轮廓、缺陷、机械和热变形的高精度测量。作为一个典型示例,在非序列场追迹技术的帮助下,于 VirtualLab Fusion中建立
    发表于 12-25 15:42

    白光干涉仪测量原理及干涉测量技术的应用

    白光干涉利用干涉原理测光程差,测物理量,具高精度。应用于半导体、光学加工、汽车零部件制造及科研等领域,双重防撞保护保障测量安全。基本原理:白光干涉
    发表于 12-16 15:04 0次下载

    白光干涉仪测量原理及干涉测量技术的应用

    白光干涉利用干涉原理测光程差,测物理量,具高精度。应用于半导体、光学加工、汽车零部件制造及科研等领域,双重防撞保护保障测量安全。
    的头像 发表于 12-13 16:42 2044次阅读
    白光<b class='flag-5'>干涉</b>仪测量原理及<b class='flag-5'>干涉</b>测量技术的应用