Просветленная оптика — это оптические линзы, на поверхность которых нанесена тончайшая пленка * (толщиной в четверть длины световой волны), которая снижает отражение света и увеличивает свето пропускание системы.
* - Пленки могут быть из фторидов, оксидов и нитридов различных металлов и диэлектриков. Конкретный материал выбирается в зависимости от его показателя преломления, оптических свойств и типа самой линзы. Поскольку современные покрытия почти всегда многослойные, в них чередуют слои с низким и высоким показателями преломления.
Просветленная оптика выглядит: как линза с цветными переливами или отблесками — зелеными, синими, фиолетовыми или розоватыми, если направить на нее свет под углом.
Эта технология имеет самое прямое отношение к компании «Carl Zeiss». Именно «Carl Zeiss», дал величайшее преимущество для германских Кригсмарине, в плане тактической осведомленности (использование перископа).
Когда свет переходит из воздуха в обычное стекло, около 4–5% лучей отражается от каждой поверхности линзы, создавая блики. В сложных приборах с десятками линз и призм (как например, в перископах подводных лодок от 20 до 40 линз) терялось до 50–70% всего света, из-за чего картинка становилась тусклой и мутной.
Просветляющее покрытие, за счет явления интерференции, гасит отраженные световые волны, заставляя их проходить сквозь стекло с наименьшими потерями. В результате, потери света снижаются до уровня менее 1% на линзу.
Технологию практического просветления оптики, изобрел физик Александр Смакула в 1935 году, работая на немецкую компанию «Carl Zeiss». • Компания «Carl Zeiss» запатентовала это открытие, под секретным кодом «T» (от немецкого Tarnung - маскировка, или Transmission - пропускание). • До 1940 года, эта технология являлась строжайшей военной тайной Третьего рейха.
Перископ подводной лодки — это длинная труба, внутри которой, находится сложнейшая система из 20–40 линз и призм. Без просветления в такой конструкции, свет угасал настолько, что в сумерках или тумане, рассмотреть что-либо на горизонте было невозможно.
Применение «просветленной оптики» от «Carl Zeiss» в перископах немецких субмарин (U-boat), дало Германии колоссальное преимущество в начале Второй мировой войны: • Светосила: Картинка в перископе стала яркой и контрастной даже ночью. • Скрытность: Исчезли демаскирующие блики от солнца на стекле оголовка перископа, которые раньше выдавали лодку на воде. • Интересный факт: Союзники долго не могли понять, почему немецкие подводники так эффективно атакуют в темноте. Секрет раскрылся, когда они захватили одну из немецких лодок и детально изучили оптику перископа, обнаружив на линзах характерный синевато-пурпурный отлив. • Начиная с 1941–1942 годов, США и СССР начали активно внедрять собственные технологии просветления линз для военных нужд.
В настоящее время, технология просветленной оптики, применяется повсеместно в гражданском секторе.
Причем, технология просветленной оптики, стала применима также к линзам из органических полимеров (пластика), вдобавок к традиционным линзам из оптического стекла.
Просветляющие покрытия наносятся методом вакуумного напыления на самые разные твердые оптические материалы, независимо от их природы.
• Фото- и видеотехника: Объективы фотоаппаратов, видеокамер и кинообъективы (многослойное покрытие убирает блики и повышает контраст). • Наблюдательные приборы: Бинокли, зрительные трубы, монокуляры, подзорные трубы и прицелы. • Астрономия: Телескопы (для линз и корректоров), окуляры и поисковые приборы. • Медицина и наука: Микроскопы, эндоскопы, спектрометры и лазерные измерительные приборы. • Очки и очковая оптика: Линзы для очков с антибликовым (просветляющим) покрытием, снижающим утомляемость глаз. • Лазерная техника: Специфическая однослойная оптика для работы в узких спектральных диапазонах.
нанесена тончайшая пленка (толщиной в четверть длины световой волны)
..дада, она ж такая, длина волны. Одинаковая всегда, но мы всё равно нанесём.
Ну и ереси остальной тут ещё много.
Обоснуй. По толщине пленки
Длина́ волны́ - расстояние между двумя ближайшими друг к другу точками в пространстве, в которых колебания происходят в одинаковой фазе.
Это сообщение отредактировал SamediClub - 30 авг 2026 в 00:34
нанесена тончайшая пленка (толщиной в четверть длины световой волны)
..дада, она ж такая, длина волны. Одинаковая всегда, но мы всё равно нанесём.
Ну если почитать матчасть , то да , одинаковая, выбранная для основного и соседних диапазонов в которой глаз наиболее чуствителен. Поэтому выигрываем в просветлении, но чуток проигрываем в цветопередаче.
Детали: Поэтому в относительно широком диапазоне длин волн для просветления наиболее эффективна четвертьволновая плёнка, так как фазовый сдвиг для соседних длин волн мал по сравнению с пространственным периодом волны.
.. ... В первых просветлённых объективах понижали коэффициент отражения для лучей зелёного участка спектра (555 нм) — область наибольшей чувствительности человеческого глаза), поэтому блики на линзах таких объективов имеют пурпурную или голубовато-синюю окраску (так называемая «голубая оптика»). Соответственно, пропускание света таким объективом максимально для зелёного участка спектра и ниже для других участков спектра, что приводит к некоторой ошибке в цветопередаче.
По состоянию на 2020 год однослойное просветление, главное преимущество которого — дешевизна, используется только в недорогих оптических системах и в лазерной оптике, предназначенной для работы в узком спектральном диапазоне и принципиально не требующей просветления в широком спектральном диапазоне
нанесена тончайшая пленка (толщиной в четверть длины световой волны)
..дада, она ж такая, длина волны. Одинаковая всегда, но мы всё равно нанесём.
Ну и ереси остальной тут ещё много.
Обоснуй. По толщине пленки.
у разного цвета разная длинна волны, поэтому например бензиновые пятна на луже переливаются всеми цветами радуги.
Скорость света - величина практически постоянная.
в разных средах скорость света может быть очень и очень разная, но длинна волны и скорость света не сказать что одна и та же тема.
Обзор от ИИ Скорость света в ультрахолодном облаке атомов натрия (в состоянии конденсата Бозе — Эйнштейна) может снижаться до 17 метров в секунду (около 61 км/ч), а при определенных условиях свет можно полностью остановить.Как устроен этот феномен?Эксперимент Лене Хау: В 1999 году группа физиков Гарвардского университета под руководством Лене Хау провела уникальный эксперимент. Они охладили пары натрия до температур, близких к абсолютному нулю (порядка нанокельвинов). В таком состоянии вещество превращается в конденсат Бозе — Эйнштейна.Механизм замедления: Газ натрия в таких условиях становится практически непрозрачным. Ученые облучили его специальным «управляющим» лазером, вызвав эффект электромагнитно-индуцированной прозрачности. Это изменило оптические свойства среды: показатель преломления стал колоссальным, из-за чего групповая скорость светового импульса упала в 20 миллионов раз. Это сообщение отредактировал OleLukole - 30 авг 2026 в 00:45
нанесена тончайшая пленка (толщиной в четверть длины световой волны)
..дада, она ж такая, длина волны. Одинаковая всегда, но мы всё равно нанесём.
Ну и ереси остальной тут ещё много.
Глаз наиболее чувствителен к зелёной части спектра, вероятно от этого куска спектра и "плясали". В радиосвязи (переносной) тоже антенны использовали не в полную длину волны, достаточно было четверти.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
нанесена тончайшая пленка (толщиной в четверть длины световой волны)
..дада, она ж такая, длина волны. Одинаковая всегда, но мы всё равно нанесём.
Ну и ереси остальной тут ещё много.
Обоснуй. По толщине пленки.
у разного цвета разная длинна волны, поэтому например бензиновые пятна на луже переливаются всеми цветами радуги.
Скорость света - величина практически постоянная.
в разных средах скорость света может быть очень и очень разная, но длинна волны и скорость света не сказать что одна и та же тема.
Обзор от ИИ Скорость света в ультрахолодном облаке атомов натрия (в состоянии конденсата Бозе — Эйнштейна) может снижаться до 17 метров в секунду (около 61 км/ч), а при определенных условиях свет можно полностью остановить.Как устроен этот феномен?Эксперимент Лене Хау: В 1999 году группа физиков Гарвардского университета под руководством Лене Хау провела уникальный эксперимент. Они охладили пары натрия до температур, близких к абсолютному нулю (порядка нанокельвинов). В таком состоянии вещество превращается в конденсат Бозе — Эйнштейна.Механизм замедления: Газ натрия в таких условиях становится практически непрозрачным. Ученые облучили его специальным «управляющим» лазером, вызвав эффект электромагнитно-индуцированной прозрачности. Это изменило оптические свойства среды: показатель преломления стал колоссальным, из-за чего групповая скорость светового импульса упала в 20 миллионов раз.
Скорость света зависит от спектрального состава (цвета), но только при движении в веществе.
В вакууме она абсолютно постоянна для всех длин волн. В вакууме (Абсолютное постоянство) Скорость неизменна. Составляет 299 792 458 м/с. От частоты не зависит. От длины волны не зависит. Красный и фиолетовый свет летят одинаково быстро.
В веществе (Зависимость от спектра) Скорость всегда падает. Зависит от среды (вода, стекло, воздух). Зависит от длины волны. Это явление называют дисперсией. Фиолетовый свет преломляется сильнее. Фиолетовый свет движется медленнее. Красный свет преломляется слабее. Красный свет движется быстрее.
Где это можно увидеть? : Радуга: капли воды разделяют белый свет на цвета из-за разной скорости их движения. Призма: стекло замедляет разные участки спектра по-разному, формируя цветную полосу.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
11 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)