Dichroïese filters verteenwoordig 'n hoeksteen van optiese balkbestuur, met behulp van gespesialiseerde dunfilm-interferensiebedekkings om lig in weerkaatsde en oordraagbare komponente te skei op grond van die golflengte.
Beskikbaarheid: | |
---|---|
In teenstelling met absorberende filters wat ongewenste lig na hitte omskakel (die risiko van termiese skade in hoë-kragopstellings), bewerk daar dichroïese filters skeiding met minimale energieabsorpsie-tipies <5% van die voorvallig-wat ideaal is vir hoë-krag-laserstelsels, hittesensitiewe beeldapparatuur, en industriële gereedskap vir voortdurende werking. Ons digroïese filters is ontwerp vir veelsydigheid, en ondersteun beide standaardkonfigurasies (bv. 45 ° voorkoms vir balkverdeling) en pasgemaakte ontwerpe (bv. Multi-band-skeiding vir hiperspektrale beeldvorming), wat versoenbaarheid met laserstelsels, mikroskopie-opstellings en spektrale analise-toerusting oor industrieë verseker. Met toepassings wat wissel van motorlidar tot ruimtelike sensors, voldoen ons filters aan streng omgewingstandaarde, insluitend weerstand teen humiditeit, temperatuurfietsry en meganiese vibrasie.
Dubbele funksionaliteit : terselfdertyd dien as 'n kortpass- en langdeurlaatfilter, met 'n skerp aan-/afsnypraat-oorgange (bv. 740 nm kortpass + 940 nm langpass ) wat die oorvleueling tussen gereflekteerde en oordraagbare golflengte tot die minimum beperk. Byvoorbeeld, 'n 740NM -kortpass/940 nm langdeur -digroïese weerkaats sigbare lig (400–740 nm) vir beeldvorming, terwyl NIR Light (940–1700 Nm) oorgedra word vir afstandmeting in LiDAR -stelsels.
Breë golflengte -verenigbaarheid : werk binne die 175–3200 nm+ -reeks, met opsies vir UV (175–400 nm), sigbare (400–700 nm) en infrarooi (700–3200 nm) skeiding. UV-geoptimaliseerde modelle gebruik versmelte silika-substrate om UV-geïnduseerde substraatabsorpsie te vermy, terwyl IR-modelle Germanium (GE) of sink selenied (ZNSE) substraat gebruik vir verbeterde MIR-transmissie.
Groot diafragma -opsies : Beskikbaar in groottes van 3–400 mm om verskillende toepassings te akkommodeer. Klein openinge (3–25 mm) pak kompakte lasermodules (bv. Handheld-laserwysers), terwyl groot openings (100–400 mm) ontwerp is vir 'n hoë-krag-laserstraalkombinators (bv. 10KW vesel-laser-masjiene) en projeksiestelsels (bv. LED-lED-projekte).
Harde vuurvaste bedekkings : gebruik materiale soos titaniumdioksied (tio₂) en silikonkioksied (SIO₂) om drempels met 'n hoë skade te verseker - tot 10J/cm² @ 1064NM, 10ns pulse - krities vir ultra -vinnige laser -harmoniese balke (bv., Wat 532 nm tweede harmonies van 1064 nm fundamenteel in ND skei: YAG -lasers).
Oppervlakkwaliteit : handhaaf 20-10 of 10-5 standaarde (per MIL-PRF-13830B) om seinafbraak in beeldtoepassings te voorkom. 'N 10-5-oppervlak verminder die verspreiding in fluorescentie-mikroskopie, wat 'n duidelike skeiding van opwekking (bv. 488 nm) en emissie (bv. 520 nm) golflengtes verseker.
BEAM-kombinasie/splitsing : kombineer doeltreffend veelvuldige lasermaklengtes (bv. 532 nm groen en 1064nm infrarooi) teen 45 ° voorkoms vir meer-bron-toerusting, soos lasermonteringmasjiene wat dubbele golflengtes gebruik vir diep gravure op metaal en plastiek. Verdeel ook laserbalke in veelvuldige paaie vir parallelle verwerking (bv. Semiconductor Wafer Dicing met 10 parallelle laserbalke).
Hittebestuur : Verwyder die hitte van naby-infrarooi (NIR) van optiese stelsels met behulp van hitte-reflektiewe 'warm spieëls '-Dichroïese filters wat NIR (700–1700 Nm) weerspieël terwyl u sigbare lig oordra. Dit word wyd gebruik in digitale projektors om hitteskade aan LCD/DLP -skyfies te voorkom, wat die lewensduur van die komponent met 50% verleng.
Fluorescentie -mikroskopie : skei opwinding en emissiegolflengtes om beeldkontrast te verbeter. Byvoorbeeld, 'n 488nm-opwindingsdichroïese weerkaats 488 nm lig om monsters te verlig, terwyl die emissielig van 500–550 nm na die detektor oorgedra word, wat die ligglans uitskakel en die sein-tot-geraas-verhouding met> 10x verbeter.
Kleurskeiding : stel presiese RGB-kanaalisolasie in gevorderde beeldstelsels moontlik, soos hoë-definisie-kameras vir mediese endoskopie. Dichroïese filters verdeel wit lig in rooi (620–700 nm), groen (500–560 nm) en blou (440–480 nm) kanale, wat akkurate kleurproduksie verseker vir weefseldiagnose.
UV-watersuiwering : monitor die effektiwiteit van kwiklampe intyds met behulp van 254 nm digroïese filters . Hierdie filters stuur 254 nm UV -lig (die golflengte wat die doeltreffendste is om bakterieë dood te maak) na 'n sensor, terwyl dit ander golflengtes weerspieël, wat deurlopende monitering van die lampuitset en tydige vervanging moontlik maak (gewoonlik as die uitset onder 70% van die aanvanklike intensiteit daal).
Verdedigingsbewaking : integreer in teikenstelsels vir golflengte-spesifieke bedreigingsopsporing. Byvoorbeeld, militêre nagvisie-bril gebruik digroïese filters wat 850–940 nm NIR lig (onsigbaar aan die blote oog) oordra, terwyl dit sigbare lig blokkeer, wat die verkryging van teiken teiken in lae-ligte toestande moontlik maak.
V: Hoe verskil digroïese filters van standaardkleurfilters?
A: Anders as absorberende kleurfilters wat ongewenste lig na hitte omskakel (bv. 'N rooi kleurfilter absorbeer groen/blou lig, wat hitte opwek wat plastiek -substraat kan verdraai), weerspieël digroïese filters ongebruikte golflengtes (bv, 'n rooi dichroïese weerkaats groen/blou lig weg van die stelsel) met minimale termiese opbou. Dit maak dit van kritieke belang vir hoë-krag laser-toepassings (bv. 1kW laser sweiswerk) waar hitteskade absorberende filters nie kan doen nie. Daarbenewens bied digroïese filters skerper afgesnyde rande (<5NM-oorgang) in vergelyking met kleurfilters (> 20nm-oorgang), wat die presiese golflengte-skeiding verseker.
V: Kan digroïese filters by nie-normale voorkoms gebruik word?
A: Ja, hoewel dit geoptimaliseer is vir normale voorkoms (0 °), kan pasgemaakte weergawes geproduseer word vir 45 ° werking in balk-splitsingsopstellings-een van die gevalle wat die algemeenste gebruik is. By die voorkoms van 45 °, verskuif die afsny-golflengte effens (tipies +5–10 nm vir sigbare golflengtes), waarvoor ons in pasgemaakte ontwerpe verantwoordelik is. Byvoorbeeld, 'n afsnyfilter van 500 nm by normale voorkoms kan aangepas word op 508Nm vir 45 ° gebruik, wat die belyning met teikengolflengtes verseker. Ons bied ook filters vir 30 ° en 60 ° voorkoms aan om gespesialiseerde optiese uitlegte te pas.
V: Wat is die maksimum laserkrag wat hierdie filters kan hanteer?
A: Ons harde bedekte digroïese filters bevat drempels met hoë skade, met standaardmodelle wat tot 5J/cm⊃2 ondersteun; @ 1064NM, 10ns pulse (geskik vir ND: YAG Laser Harmonics) en 1kW/CM⊃2; Deurlopende golf (CW) krag (vir vesellasers). Vir ultrafast -lasers (bv. Femtosekonde lasers met <100fs -pulse), bied ons verbeterde bedekkings met Lidt tot 20J/cm² @ 800Nm, 100FS -pulse, wat ontwerp is om die intense piekvermoë van kort pulse te weerstaan. Ons beveel aan dat u laserparameters (golflengte, polsduur, herhalingstempo) tydens aanpassing spesifiseer om optimale werkverrigting te verseker.
V: Is pasgemaakte golflengte -kombinasies beskikbaar?
A: Absoluut. Ons bied op maat gemaakte oplossings soos multi-banddichroics wat funksioneer as beide kortpass- en langpass-filters (bv. 740 nm Shortpass + 1020nm Longpass ) vir toepassings wat gelyktydige skeiding van drie golflengte benodig. Aangepaste opsies sluit in die aanpassing van gesnyde/afgesnyde golflengtes (bv. 650 nm kortpass + 800 nm langdurig vir die nagvisie van die motor), wat anti-refleksie (AR) bedekkings aan die oorgedrade kant toe voeg (verminderde weerkaatsingsverlies tot <0,5%), en integrasie van polarisasiebeheer (bv, weerspieël polariseerde lig, terwyl dit S-polariseer lig) vir 3D-beeldstelsels.
Inhoud is leeg!