Abstract:
The invention relates to an optical system for reducing the reflection of optically transparent substrates. A layer system consisting of alternately arranged layers is formed on the surface of the respective substrate. The aim of the intention is to reduce the proportion of reflected light within a broad wavelength range, whereby it is possible to have a specific influence upon the value of the reflection, the respective wavelength range wherein a reduction is obtained, and, optionally, upon a colour impression arising therefrom. According to the invention, the alternately arranged layers of materials having lower and higher optical refraction indexes form stacks of layers. Said stacks of layers have an equivalent optical refraction index, in relation to a predefinable wavelength, which is lower than the optical refraction index of the substrate. At least two stacks of layers are formed on top of each other, wherein the respective equivalent refraction index is increasingly reduced starting from the substrate. The optical thickness of the individual stacks of layers is such that it corresponds to twice the value of 1/4 of the predefinable wavelength .
Abstract:
The invention relates to a method for producing a radiation-absorbing optical element which comprises a plastic substrate (1). Said method is characterized by producing a refractive index gradient layer (4) by plasma etching on at least one surface (2) of the substrate (1) and then applying a metal layer (7) to the refractive index gradient layer (4).
Abstract:
The invention relates to optical elements, methods for the production of these optical elements and for determining the attained optical properties. These optical elements are, in particular, ones used for reflecting, transmitting, guiding and/or filtering electromagnetic radiation in a wavelength range of 100 to 400 nm. At least one layer consisting of a metallic fluoride is formed on a substrate. The inventive solution should improve the optical properties and, in particular, prevent the interfering influence of luminescence to the greatest possible extent. Following the layer formation, the optical elements produced in this manner can be irradiated with electromagnetic radiation of a preset wavelength, and the luminescence intensity can be determined by using optical detectors.
Abstract:
Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Erzeugung einer Nanostruktur (6) an einer Oberfläche eines Substrats (1) aus einem Kunststoff mit einem Plasmaätzprozess wird ein dünne Schicht (2) auf das Kunststoffsubstrat (1) aufgebracht und anschließend der Plasmaätzprozess durchgeführt. Durch die mit dem Verfahren erzeugte Nanostruktur (6) wird insbesondere die Reflexion der Oberfläche des Kunststoffsubstrats (1) vermindert.
Abstract:
Die Erfindung betrifft metallische Fluoride in Pulver- oder Granulatform sowie Verfahren zur Herstellung und den Nachweis der Reinheit solcher Pulver. Diese metallischen Fluoride werden für optische Elemente, insbesondere im kurzen ultravioletten Wellenlängenbereich eingesetzt. Mit der Erfindung sollen die optischen Eigenschaften verbessert und insbesondere lumineszenzbedingte Stärlichteinflüsse zumindest reduziert werden. Die für die Schichten eingesetzten metallischen Fluoride sollen dabei erfindungsgemäss einen Anteil eines zusätzlichen Elementes, das innerhalb mindestens eines vorgegebenen Wellenlängenbereiches elektromagnetische Strahlung luminesziert, der ≤ 10 Masse-ppm ist, enthalten. Bei diesen Elementen handelt es sich im Wesentlichen um Übergangsmetalle und/oder Seltenerdmetalle. Bei der Herstellung solcher metallischen Fluoride können diese vor der letztendlichen Schichtbildung auf optischen Elementen entsprechend gereinigt und so der unerwünschte Anteil solcher Elemente reduziert werden. Vor der Herstellung der optischen Elemente sollen die metallischen Fluoride mit elektromagnetischer Strahlung mit vorgebbarer Wellenlänge bestrahlt und die Intensität gegebenenfalls auftretender Lumineszenz mit einem optischen Detektor bestimmt werden.
Abstract:
The invention relates to a biodegradable shaped body on the basis of a composite consisting of starch and a biodegradable fiber material. Said shaped body is at least partially coated, said coating comprising a film curable or cured by irradiation of energy in a wavelength range of approximately 10 nm to approximately 400 nm. The invention further relates to a method for producing such a shaped body.
Abstract:
The invention relates to a reflection-reducing coating applied to a substrate. Said coating is comprised of an alternating layer system and of different layer materials each having a lower and higher refractive index. The invention can be advantageously used, in particular, on surfaces of substrates such as optical elements and, in particular, spectacle lenses. The aim of the invention is to be able to coat the most varied types of substrates and to prevent any impermissible heating of the respective substrate while applying a reflection-reducing coating. To this end, the invention provides the application of a coating in which the sum of the layer thicknesses of layers each having a higher refractive index is
Abstract:
In a method for producing a reflection-reducing layer on the surface of an optical element (1), a UV-curable or thermally curable paint layer (2) is applied in the liquid state onto the surface of the optical element (1), the paint layer (2) is partially solidified by applying UV light or tempering, subsequently a nanostructure (6) is produced on the surface of the paint layer (2), and after producing the nanostructure (6) the paint layer (2) is completely cured through the additional application of UV light or additional tempering.
Abstract:
The invention relates to an optical element and/or component having excellent anti-fog effects as well as excellent scratch resistance and/or reflection reducing effects and can also have hydrophobic and/or oleophobic properties, and to a method for the production thereof. Said element comprises, in the following order, a glass substrate, a water-absorbing first layer and a second layer selected from (i) an anti-reflecting coating, a mirror coating or a hard layer or (ii) a compound and/or a combination of hard layers and anti-reflecting coatings or (iii) a compound and/or a combination of hard layers and mirror coating, and blind holes are introduced into the second layer and the water-absorbing first layer, said holes emerging from the second layer and the completely penetrate the second layer and at least partially penetrate the water-absorbing first layer.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein optisches Element bzw. Bauteil mit ausgezeichnetem Antifog-Effekt, welches darüber hinaus eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit und/oder Ent Spiegelungswirkung aufweist und sogar hydrophobe und/oder oleophobe Eigenschaften aufweisen kann, und ein Verfahren zu dessen Herstellung. Das Element umfasst in der nachfolgenden Reihenfolge ein Glassubstrat, eine wasseraufnehmende erste Schicht und eine zweite Schicht, ausgewählt aus (i) einer Antireflexbeschichtung, einer Verspiegelungsbeschichtung oder einer Hartschicht oder (ii) einem Verbund bzw. einer Kombination aus Hartschicht und Antireflexbeschichtung oder (iii) einem Verbund bzw. einer Kombination aus Hartschicht und Verspiegelungsbeschichtung, wobei in die zweite Schicht und die wasseraufnehmende erste Schicht Sacklöcher eingebracht sind, weiche ausgehend von der zweiten Schicht eingebracht sind und die zweite Schicht vollständig durchdringen und zumindest teilweise in die wasseraufnehmende erste Schicht eindringen.