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为什么上海PVD技术可以沉积不同的颜色?

时间:2022-05-28    点击数:

一. 颜色的基本概念。

我们看到一个物体,首先感到是它的颜色。物质的颜色是由人眼视觉看得到的。如果在没有光线的密闭的暗室中,或在漆黑的夜里,物体的颜色是看不见的。只有在光照下,物质的颜色才能为肉眼所见,所以我们说颜色是光和眼睛相互作用而产生的。事实上,颜色是大脑对投射在视网膜上不同性质光线进行辨认的结果。


光源本身发出的颜色我们称光源色。我们通常观察到的物质颜色称为物体色。物体色的产生首先是由物体的本质,即物体本身的内部结构所决定,其次,物体色的产生离不开光照。光照射到物体表面上,一部分光被物体表面反射,一部分进入物体中,进行折射。进入物体表面的光是由于物体对入射光的波长能进行吸收的结果。剩下的一部分光透过物体向外射出,即我们通常所说的透射光。最后,物体的颜色是由人眼的视觉得到。


二、光源与颜色

对于光,我们并不感到陌生,因为我们每天都生活在光的世界中,各种不发光物体鲜艳夺目的颜色,只有在足够的光线照射下,才能为人们看见,一切发光的物体都可以成为光源,而太阳是巨大的天然光源,也是人类唯一的白昼光光源。实际上白昼光光源是直射和天空中反射光组成的自然光,也叫阴天光。


我们知道,在真空中或者在均匀的介质中,光是沿直线传播的,如果光线照在水里,则会发生光的折射。人们在河边洗衣服时,当阳光照在肥皂泡沫上或者照在河面上的污油层时,就会看到彩虹似的颜色,从车床上切削下来的铁屑,也往往会在阳光照射下泛起一层美丽的蓝色,这都是光的干涉现象。在夏日雨后,天空中有时会横贯一条光彩夺目的彩虹,这是由于下雨后,天空中仍悬浮着无数极小的水滴,太阳光沿着一定的角度射入这些水珠时,就会引起两次折射和一次全反射,从水滴射出来的光就发散成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等色光。当我们背着太阳朝这些水珠看去,就会看到一条圆弧形的彩色光带。太阳光经过两次折射而发散成各种色光的现象叫光的色散。


随着科技的发展,人们逐步认识到,光是一种可以引起视觉的电磁波,在整个电磁波谱中,只有很窄的一部分人眼能看到,光的波长不同,会引起不同的视觉。而我们看到物质呈某种颜色,可以是单色光,也可以是几种单色光以不同比例的混合光。


三、    颜色的产生。

可见光的范围大约是400-800nm。如将波长为400-800nm的光按适当的比例均匀的混合后,照到眼睛的视网膜上,则产生白色的光感。但物质为什么会显示不同的颜色呢?第一个揭示颜色秘密的是英国科学家牛顿。他用一块三棱镜,将太阳光经过两次折射,第一次成功地将其分解成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫7种颜色的色带。牛顿不仅将白光分解成可见光谱,他后来又设法用透镜将这7种光聚到一起,又还原为白色光,他的实验,揭示了白光是由许多不同颜色,不同波长或不同频率的色光组成的混合光。现我们已清楚的认识到,颜色只是不同波长的光线,照射在人眼的视网膜上,然后给大脑的一种感觉,我们将这种感觉称为色觉,为了过一步了解可见光谱和各种颜色,我们将可见光谱分成9个宽阔而又容易相互区别的区域,它们可以用颜色环来描述。


颜色环周围所注的波长与环中每一扇形的光颜色是对应的,从图中可以看出,每块扇形的对顶处都有另一块扇形。我们将颜色环上全部有色光以正确比例混合,可以得到白光,事实上,也可以由颜色环上任何两个对顶位置扇形中的单色光混合而得到。这一对颜色,互称为补色,如蓝色(435-480nm的扇形)的补色为黄色(580-595nm),即蓝光和黄光混合得到的是白光。这种两种或多种其它色光混合而得到另一色光,我们称之为加色混合,颜色环上任何一种有色光,都可以用相邻两侧的两种单色光混合而复制,例如黄光加红光混合得到橙光。自然界中很少有纯光谱色或加色混合颜色,我们周围接触到的绝大多数颜色,与上述情况不同,它们是通过减色混合产生的。什么是减色混合呢?



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