在眼鏡制造領(lǐng)域,鏡片透光率直接影響著佩戴者的視覺(jué)體驗(yàn)。為提升透光率,各類鍍膜材料應(yīng)運(yùn)而生,不同材料在這方面展現(xiàn)出顯著差異。
氟化鎂是較為常見(jiàn)的增透膜材料。它的折射率約為 1.38,接近空氣(折射率約為 1)與常見(jiàn)鏡片材料(如樹(shù)脂鏡片折射率一般在 1.49 - 1.74 之間)的中間值。根據(jù)光的干涉原理,當(dāng)光線照射到鏡片表面鍍有的氟化鎂薄膜時(shí),薄膜上下表面反射的光線會(huì)相互干涉。由于氟化鎂的折射率與鏡片和空氣形成了合適的匹配,使得反射光干涉相消,從而更多光線能夠透過(guò)鏡片。在普通的光學(xué)鏡片上鍍氟化鎂膜,可使鏡片在可見(jiàn)光范圍內(nèi)的透光率從約 90% 提升至 95% 左右,有效減少了鏡片表面的反射光,讓佩戴者視物更加清晰,減少了因反射光造成的視覺(jué)干擾,尤其在戶外強(qiáng)光環(huán)境下效果明顯。

氧化鋯也是一種常用于提升鏡片透光率的鍍膜材料。與氟化鎂相比,氧化鋯的折射率較高,約為 2.1 - 2.2。這一特性使其適用于折射率較高的鏡片,如高折射率樹(shù)脂鏡片或玻璃鏡片。對(duì)于這類鏡片,采用氧化鋯鍍膜能更好地匹配鏡片與空氣之間的折射率差異。在多層鍍膜設(shè)計(jì)中,氧化鋯可以與其他低折射率材料(如二氧化硅,折射率約為 1.46)交替使用。通過(guò)準(zhǔn)確控制各層薄膜的厚度和折射率,構(gòu)建出復(fù)雜的光學(xué)干涉結(jié)構(gòu)。在一些鏡片中,這種基于氧化鋯的多層鍍膜設(shè)計(jì)可將透光率提升至 98% 以上,很大程度地提高了鏡片的光學(xué)性能,為佩戴者提供了近乎無(wú)干擾的清晰視野,在夜間駕駛或精細(xì)視覺(jué)工作場(chǎng)景中優(yōu)勢(shì)顯著。
除了上述兩種材料,還有一些有機(jī)高分子鍍膜材料也在提升鏡片透光率方面有所應(yīng)用。這類材料具有良好的柔韌性和可加工性,能夠通過(guò)特殊的化學(xué)合成方法準(zhǔn)確控制其折射率。與無(wú)機(jī)鍍膜材料相比,有機(jī)高分子鍍膜材料在某些特定波長(zhǎng)范圍內(nèi)可能具有更好的透光性能。例如,一些針對(duì)藍(lán)光波段設(shè)計(jì)的有機(jī)鍍膜材料,能夠在有效阻擋有害藍(lán)光的同時(shí),對(duì)人眼敏感的可見(jiàn)光波段(如 550nm 左右的黃綠色光)保持較高的透光率。在實(shí)際應(yīng)用中,使用這種有機(jī)鍍膜材料的鏡片,在室內(nèi)電子設(shè)備環(huán)境下,能讓佩戴者清晰視物的同時(shí),減少藍(lán)光對(duì)眼睛的傷害,其透光率在藍(lán)光波段可降低至 10% 以下,而在黃綠色光波段仍保持在 90% 以上。
不同鍍膜材料憑借各自獨(dú)特的物理和化學(xué)性質(zhì),在提升鏡片透光率方面展現(xiàn)出不同的效果。從傳統(tǒng)的氟化鎂到新型的有機(jī)高分子材料,它們根據(jù)鏡片材質(zhì)、使用場(chǎng)景以及對(duì)光學(xué)性能的不同需求,為消費(fèi)者提供了多樣化的選擇,不斷推動(dòng)著眼鏡光學(xué)性能的提升 。