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光 的 干涉 原理 , 用 高品質 的 雷射 光束 與 實物 的 光束 進行 干涉 , 從而 不僅 記錄 實物 光波 的 強度 分佈 , 而且 記錄 它 的 相位 分佈 。 【 科普 e 世代 】 10 __UNDEF__ Story of Light 能 工巧匠 * 229 * 這樣 , 用 雷射 光束 照射 全息 照片 時 , 人們 將 看到 與 原來 完全 相同 的 光波 , 幾乎 難以 與 實物 分辨 。 但 在 一般 的 白光 照射 下 , 它 卻 模糊 不清 , 什麼 也 看 不 出來 。 為了 在 陽光 或 燈光 下 也 能 觀看 全息 照片 , 科學家 們 又 採取 了 許多 巧妙 而 複雜 的 方法 , 使 白光 在 照片 上 按 不同 角度 分解為 各 種 不同 波長 的 單色 光 , 從而 使 這 種 全息 照片 在 白光 下 看起來 如同 彩虹 一般 , 既 美麗 又 有 立體感 。 這 種 全息 照片 叫做 「 彩虹 全息 照片 」 。 當然 , 它 的 拍攝 不僅 需要 高品質 的 鐳射 設備 , 而且 要 有 一 整 套 複雜 的 高 新 技術 , 不 是 一般 不法 分子 所 能 掌握 的 。 把 彩虹 全息 照片 製成 凹凸型 的 模板 , 對鍍 以 鋁膜 的 塑膠 薄膜 進行 熱壓 , 就 可 大量 製造 價廉物美 的 鐳射 彩虹 全息 薄膜 了 , 它 用來 作為 防偽 商標 是 很 合適 的 , 目前 已 廣泛 使用 。 當然 , 因為 它 非常 美麗 , 而且 可以 做成 各 種 圖樣 , 用來 作為 裝飾品 或 藝術品 也 是 非常 不錯 的 。 鐳射 全息 薄膜 作為 商標 的 防偽 已經 取得 了 相當 的 成功 , 但是 , 要 進一步 作為 重要 證件 甚至 貨幣 的 防偽 , 就 顯得 不 夠 了 。 因為 它 的 技術 含量 畢竟 還 不 夠 高 , 不法 分子 如果 具有 相當 的 科技 基礎 , 只要 花上 較 大 的 成本 , 還是 有 可能 仿造出來 的 。 實際 上 , 一些 假冒 的 全息 防偽膜 也 的確 出現 了 。 的 故事 發現 第二 個 愛因斯坦 * 230 * 【 第三 章 】 道高一尺 , 魔高一丈 。 各 國 防偽 專家 近年 來 不斷 尋找 新 的 防偽 手段 , 其中 採用 光學 薄膜 變色 技術 來 防偽 是 較 成功 的 一 個 例子 , 這 種 技術 最早 是 由 加拿大 國家 研究院 的 科學家 首先 研製 成功 的 。 他們 把 一 種 光學 變色 薄膜 用 特殊 的 工藝 黏貼 在 1988年版 的 50 元 加幣 上 , 這 種 加幣 投入 使用 以來 , 從未 出現 過 一 張 假幣 。 後來 , 他們 在 100 元 和 20 元 的 加幣 上 也 都 採用 了 這 一 防偽膜 技術 。 薄膜 的 顏色 , 從 不同 視角 去 觀察 時 , 會 看到 不同 的 效果 , 這 就 是 所謂 的 光學 變色 薄膜 , 顯然 , 這 也 是 一 種 光 的 干涉 現象 。 我們 仔細 看 一 看 肥皂泡 或 水面 上 的 油膜 , 就 可以 知道 , 不同 角度 去 看 時 , 它們 的 顏色 確實 是 不同 的 。 要 使 這 種 顏色 的 不同 變 得 更 明顯 , 而且 要 大量 製造出 顏色 完全 相同 、 顏色 變化 情況 也 完全 相同 的 薄膜 來 是 非常 困難 的 。 而 要 把 它 黏貼到 紙幣 上去 , 經 長期 使用 不 脫落 、 不 磨損 、 不 變色 , 則 更加 困難 。 這 就 是 為什麼 到 目前 為止 , 全 世界 也 只有 加拿大 國家 研究院 能 成功 做出來 的 原因 了 。 另 一 種 變色 防偽膜 是 採用 「 變色 油墨 」 的 方法 。 它 是 把 上述 特殊 工藝 製成 的 防偽膜 碾碎成 均勻 的 、 面積 只 有 幾 微米 的 粉末 , 再 把 這 種 粉末 加入到 特殊 油墨 中 得到 的 。 這 種 油墨 可以 用 常規 的 貨幣 印刷術 直接 印製到 紙幣 上 , 從而 達到 防偽 的 目的 。 這 種 變色 油墨 印製 的 防偽膜 , 顏色 不如 【 科普 e 世代 】 10 Story of Light 能 工巧匠 * 231 * 變色 薄膜 鮮豔 , 變色 效果 也 比 變色 薄膜 略 差 一些 , 但是 , 因為 工藝 相對 簡單 , 目前 已 被 40多 個 國家 採用 。 1996年 3月 25日 , 美國 也 推出 了 印有 這 種 變色 油墨 防偽膜 的 新版 100 元 美鈔 。 1999年 中國 發行 的 新版 100 元 人民幣 也 採用 了 這 種 防偽膜 技術 。 電致 變色膜 實現 冬暖夏涼 為了 採光 和 美觀 的 需要 , 現代 建築 常常 用 越來越 大 的 窗 , 甚至 採用 大 面積 的 玻璃幕 牆 。 這樣一來 , 玻璃窗 對 室 內 光線 、 溫度 的 影響 非常 重要 。 在 炎熱 的 夏季 , 人們 希望 把 陽光 中 的 紅外線 擋 在 窗 外 , 而 保持 室 內 足夠 明亮 ; 在 寒冷 的 冬天 , 人們 又 希望 讓 陽光 中 的 紅外線 充分 透入 , 卻 把 室 內 的 熱 輻射 反射回來 , 以 防止 熱量 的 散失 。 如果 有 一 種 優異 功能 的 窗 , 可以 最 大 限度 地 利用 太陽能 , 降低 空調 費用 , 節約 能源 , 那 該 有 多 好 呀 ! 這 種 智慧型 的 窗 有 一 個 好聽 的 名字 , 叫 「 靈巧窗 」 , 而 這 種 「 靈巧 」 功能 的 實現 , 靠 的 就 是 一 種 特殊 的 功能性 薄膜 ── 電致 變色膜 。 當然 , 電致 變色膜 不僅 可 用作 建築物 或 汽車 、 輪船 等 的 靈巧窗 , 其他 應用 範圍 也 很 廣 。 它 可以 貼 在 普通 眼鏡 上 , 成為 主動 變色鏡 : 當 陽光 強 的 故事 發現 第二 個 愛因斯坦 * 232 * 【 第三 章 】 烈時 , 使 它 變 得 很 暗 , 如同 墨鏡 一般 ; 當 光線 黯淡 或 進入 室 內 時 , 又 使 它 恢復 透明 。 它 也 可以 作為 汽車 的 後視鏡 : 當 車 後 有 強烈 燈光 照射 時 , 使 它 反射率 降低 , 從而 司機 不會 因 眩目 而 看 不 清 車 後 的 目標 , 避免 這 一 類 車禍 的 發生 。 它 還可以 用作 顯色 元件 : 使 一 塊 玻璃 的 不同 部位 對 不同 波長 有 不同 的 反射率 或 透射率 , 這 塊 玻璃 用 白光 照射 時 就 會 出現 彩色 圖像 。 這 種 顯色 元件 比 常規 的 電視 顯像管 體積 要 小 得多 、 功耗 要 少 得多 , 並且 顯像 更 鮮明 , 還 具有 記憶 功能 , 電源 切斷 後 圖像 也 不 消失 。 此外 , 還 有 比 金剛石 還 硬 的 氮化碳 超硬薄膜 , 有 比 所有 金屬 導電 性能 更 好 的 陶瓷 超導 薄膜 , 有 在 磁場 下 電阻 發生 劇變 的 巨磁 電阻 薄膜 , 有 能 「 嗅 」 出 特殊 氣味 的 氣敏 薄膜 , 有 可以 充分 利用 自然 資源 而 無 污染 的 太陽能 薄膜 , 還 有 積體電路 薄膜 、 光波 導薄膜 、 熱敏