| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
Breëband-diëlektriese spieëls (BDM's) is optiese komponente wat ontwerp is om 'n wye reeks golflengtes met hoë doeltreffendheid te weerspieël. Anders as smalband HR-spieëls, gebruik BDM's multi-laag diëlektriese bedekkings om reflektiwiteit >99% oor breë spektrale bande te bereik (bv. 400–700 nm, 700–1100 nm). Hierdie spieëls is ideaal vir toepassings wat eenvormige werkverrigting oor veelvuldige golflengtes vereis, soos fluoressensiemikroskopie, laserkommunikasie en witlig-interferometrie.
Produk: Breëband diëlektriese spieëls
Materiaal: Gesmelte Silika/BK7
Duidelike diafragma: >90%
Deursnee Toleransie: +/-0.1mm
Skuin: Breek skerp kante
Platheid (PV): <1/10L@633nm
Oppervlakkwaliteit: 10-5
Dikte Toleransie: +/-0.1mm
Wyeband-reflektiwiteit
BDM's bereik hoë reflektiwiteit (>99%) oor breë golflengtereekse, wat die behoefte aan veelvuldige smalbandspieëls in multi-golflengtestelsels uitskakel.
Lae verspreiding
Bedekkings is ontwerp om chromatiese verspreiding te minimaliseer, wat konsekwente fasereaksie oor die operasionele bandwydte verseker. Dit is van kritieke belang vir ultravinnige lasertoepassings.
Hoë skadedrempel
BDM's is ontwerp om hoëkrag-laserstelsels te hanteer, met LIDT-waardes wat 10 J/cm⊃2 oorskry; vir nanosekonde-pulse.
Aanpasbare bandwydtes
Beskikbaar vir UV, sigbare en NIR-reekse, kan BDM's aangepas word vir spesifieke toepassings, soos 320–450 nm vir UV-spektroskopie of 650–1100 nm vir Ti:Sapphire-lasers.
Polarisasie-opsies
BDM's kan geoptimaliseer word vir s-gepolariseerde, p-gepolariseerde of polarisasie-onafhanklike werkverrigting, wat buigsaamheid bied vir diverse optiese opstellings.
Fluoresensiemikroskopie
BDM's weerspieël opwekkingsgolflengtes terwyl hulle emissieseine oordra, wat doeltreffende skeiding van ligpaaie in konfokale en wyeveldmikroskope moontlik maak.
Laser kommunikasie
In vrye-ruimte optiese kommunikasiestelsels weerspieël BDM's veelvuldige golflengtes gelyktydig, wat data-oordragtempo's verbeter en stelselkompleksiteit verminder.
Ultravinnige laserstelsels
BDM'e met 'n lae verspreiding word in getjirp-pulsversterking (CPA)-stelsels gebruik om polsintegriteit tydens kompressie en versterking te handhaaf.
Witlig-interferometrie
BDM's se breëbandreflektiwiteit ondersteun hoë-resolusie oppervlakprofielometrie deur die hele sigbare spektrum te reflekteer, wat akkurate 3D-metings moontlik maak.
Astronomiese Teleskope
BDM's word in teleskoopoptika gebruik om ligversamelingsdoeltreffendheid oor breë spektrale bande te maksimeer, wat beeldkwaliteit vir hemelse waarnemings verbeter.
V: Hoe bereik breëband-diëlektriese spieëls breëbandreflektiwiteit?
A: Breëband diëlektriese spieëls gebruik afwisselende lae hoë en lae brekingsindeks materiale (bv. TiO₂ en SiO₂) om konstruktiewe interferensie oor 'n breë golflengtereeks te skep.
V: Kan breëband diëlektriese spieëls teen ander hoeke as 45° gebruik word?
A: Breëband diëlektriese spieëls is tipies ontwerp vir 45° AOI, maar pasgemaakte ontwerpe kan ander hoeke akkommodeer. Reflektiwiteit en bandwydte kan egter verskuif met hoekveranderinge.
V: Wat is die afweging tussen bandwydte en reflektiwiteit?
A: Wyer bandwydtes lei gewoonlik tot effens laer piekreflektiwiteit. Ons breëband diëlektriese spieëls balanseer hierdie faktore om aan toepassingspesifieke vereistes te voldoen.
V: Is breëband diëlektriese spieëls geskik vir hoëkrag-kontinugolflasers (CW)?
A: Ja, Breëband-diëlektriese spieëls met geoptimaliseerde bedekkings kan CW-lasers tot op kilowattvlakke hanteer. Spesifiseer altyd jou laserparameters vir optimale ontwerp.
Coating Innovasie
Ons breëband diëlektriese spieëls gebruik gevorderde multi-laag ontwerpe, insluitend getjirp spieëls vir verspreiding beheer, om te voldoen aan die mees veeleisende toepassings.
Streng kwaliteitbeheer
Elke breëband-diëlektriese spieël ondergaan spektrale analise, LIDT-toetsing en omgewingstrestoetse om betroubaarheid in moeilike toestande te verseker.
Toepassing-spesifieke oplossings
Ons werk nou saam met kliënte om breëband-diëlektriese spieëls te ontwerp vir unieke vereistes, soos UV-weerstand, hoë-temperatuurstabiliteit of pasgemaakte substraatvorms.