Longpassfilters stuur lig op golflengtes langer as 'n gespesifiseerde golwe op die golwe, terwyl dit korter golflengtes blokkeer, wat dit noodsaaklik maak vir spektrale skeiding in beeldvorming, spektroskopie en laserstelsels.
Beskikbaarheid: | |
---|---|
As 'n sleutelkategorie van randfilters (langs kortpassfilters), vind hulle toepassings in mikroskopie, industriële inspeksie en omgewingsmonitering-waar isolasie van langer golflengtes (bv. Nabasin-infrarooi, middel-infrarooi) van kritieke belang is om interferensie van korter golflengtes (bv. UV, sigbaar) te vermy. Ons Longpass-filters word vervaardig met behulp van gevorderde dunfilmbedekkingstegnologie (Ion-balk sputtering, IBS) om steil oorgangskante te bereik (<10nm tussen 10% en 90% transmissie), hoë transmissie-doeltreffendheid (> 95% verder as gesny), en diep blokkering van korter golflengtes (OD 4-6). In teenstelling met konvensionele langpassfilters wat aan die golflengte -drywing ly as gevolg van temperatuurveranderings, handhaaf ons filters <0,5 nm -aan -op -verskuiwing oor -20 ° C tot +60 ° C, wat 'n konstante werkverrigting in verskillende omgewings verseker. Met substraatopsies, insluitend UV-versmelte silika (vir breë spektrale dekking) en spesialiteits-IR-bril (vir middel-infrarooi toepassings), is dit voldoen aan behoeftes van biomediese beeldvorming tot industriële prosesbeheer.
Sny-golflengtes : beskikbaar van 240 nm tot 7300 nm , met 50% transmissiepunte (gesny) by standaardwaardes soos 420 nm (sigbare/naby-infrarooi skeiding), 550 nm (groen/rooi skeiding), 630 nm (sigbare/nir-skeiding) en 1550 nm (kort-golwe IR/middel-golf IR-skeiding). Aangepaste aan-op-golflengtes (bv. 850 nm vir nagvisie, 3000 nm vir chemiese opsporing) is beskikbaar om in gespesialiseerde toepassings te pas.
Breë transmissie-reeks : verseker > 95% transmissie buite die gesnyde golflengte (bv. 430–1100 nm vir 420 nm-aan-modelle, 1560–7300 nm vir 1550 nm-aan-modelle). Hierdie hoë transmissie word bewerkstellig deur geoptimaliseerde dunfilmontwerpe (40-80 lae HFO₂/SIO₂ vir sigbare/NIR, GE/ZNS vir MID-IR) wat weerkaatsing en absorpsie in die pasband tot die minimum beperk.
Diep blokkering : verswak korter golflengtes (bv. 200–410 nm vir 420 nm gesnyde filters) om agtergrondgeluide te verminder, met OD 4–6 blokkering (OD 4 = 99,99% blokkering, OD 6 = 99,9999% blokkering). Byvoorbeeld, 'n 630 nm-aan-filter blokkeer 400–620 nm sigbare lig met OD 5, wat dit ideaal maak vir NIR-beeldstelsels waar sigbare ligverspreiding die beeldkwaliteit sou afbreek.
Anti-refleksiebedekkings : AR-bedekkings met agteroppervlakte (bv. Mgf₂ vir sigbaar, al₂o₃ vir IR) verminder die terugverspreiding tot <0,5% per oppervlak, wat die algehele deurset verbeter en spook in beeldtoepassings verminder. Vooroppervlakbedekkings word geoptimaliseer vir langdurige werkverrigting, wat steil oorgangskante en diep blokkering verseker.
Oppervlakkwaliteit : vervaardig tot 20-10 of 10-5 krap-digterstandaarde (per MIL-PRF-13830b) vir optimale beeldvorming. 'N 10-5-oppervlak (10 kraswydte, 5 krapdigtheid) verminder ligverspreiding in mikroskopie met 'n hoë resolusie, wat skerp beelde van biologiese monsters verseker (bv. Selkerne wat met nir-kleurstowwe gekleur is).
Dimensionele opsies : Standaard 25,4 mm deursnee (1 duim) met ± 0,1 mm-verdraagsaamheid om by standaard optiese montering te pas, terwyl pasgemaakte groottes (12,5–100 mm deursnee, 20 × 20 mm vierkant) gespesialiseerde stelsels (bv. Grootformaat IR-kameras, kompakte mikroskope). Dikte-opsies (1-5 mm) balans Meganiese stabiliteit en gewig-1 mm dun filters vir draagbare toestelle, 5 mm dik filters vir laserstelsels met 'n hoë krag.
Parallelisme : handhaaf <3 ArcSec- verdraagsaamheid (per ISO 10110-5) om balkvervorming in presisiestelsels te voorkom, soos laser-interferometers wat gebruik word vir optiese komponentmetrologie. Swak parallelisme (> 5 ArcSec) kan balkafwyking veroorsaak, wat lei tot meetfoute in spektroskopie of verkeerde belyning in laserstelsels.
Fluorescentie-mikroskopie : blokkeer opwindingslig (bv. UV/blou) terwyl u lange golflengte-emissiesignale oordra. Byvoorbeeld, 'n 510 nm-aan-op-filter blokkeer 488Nm-opwekkingslig (wat gebruik word om GFP opgewonde te maak), terwyl 510–550 nm GFP-emissielig oorgedra word, wat die ligglans uitskakel en die sein-tot-geraas-verhouding met> 20x verbeter.
Biosensing : isolate naby-infrarooi (NIR) seine vir toepassings met diep-weefselbeelding. In optiese koherensietomografie (OKT) vir oogheelkunde, stuur 'n 850 nm-aan-op-filter 850–1000 nm NIR-lig (wat 2–3 mm in die retinale weefsel binnedring), terwyl dit sigbare lig blokkeer, wat hoë-resolusie-beeldvorming van die buitenste lae van die retina moontlik maak.
Hittebeheer : verwyder hitte van kort golflengte van optiese stelsels in olie- en gasinfrarooi monitering. Byvoorbeeld, IR-kameras wat gebruik word om gaslekkasies op te spoor (bv. Metaan) gebruik 1550 nm-langdurige filters om 400–1540 nm sigbare/kortgolf-IR-lig te blokkeer (wat hitte van sonlig of industriële toerusting dra), wat die termiese versadiging van die detektor voorkom en akkurate gaskonsentrasiemetings verseker.
Laserstelsels : skei harmoniese golflengtes in ND: YAG -lasers (bv. Die oordrag van 1064 nm fundamentele golflengte terwyl dit 532 nm tweede harmonies blokkeer). Dit is van kritieke belang in lasersweiswerk, waar 532 nm lig ongelyke verhitting van metaaloppervlaktes sou veroorsaak, wat tot inkonsekwente sweiskwaliteit lei.
Nagvisie : verhoog die sensitiwiteit van die NIR in veiligheidskameras en militêre bril. 'N Filter van 700 nm-aan-op-filter blokkeer 400–690 nm sigbare lig (wat afwesig is in lae-ligtoestande), terwyl die NIR-lig van 700–900 nm (vrygestel word deur nagvisie-beligtings), wat die opsporingsbereik met 2-3x verleng in vergelyking met ongefilterde kameras.
Sterrekunde : filter die atmosferiese UV/sigbare lig uit om infrarooi sterre -uitstoot te isoleer. Op grondgebaseerde teleskope gebruik 1200 nm langdurige filters om 400–1190 nm lig (wat deur die aarde se atmosfeer versprei is) te blokkeer, terwyl dit 1200–2500 nm IR-lig oorgedra word, wat die waarneming van koel sterre en verre sterrestelsels moontlik maak wat hoofsaaklik in die IR uitstraal.
V: Hoe word die gesnyde golflengte gedefinieër?
A: Die sny-golflengte is die punt waar transmissie 50% van die piekwaarde (T50) bereik, met steil oorgange (tipies <10nm) tussen die geblokkeerde (korter golflengtes, <10% transmissie) en oorgedra (langer golflengtes,> 90% transmissie). Byvoorbeeld, 'n 630 nm-aan-filter het <10% transmissie by 625 nm, 50% op 630 nm en> 90% op 635 nm. Hierdie skerp oorgang verseker presiese spektrale skeiding, krities vir toepassings soos laserharmoniese skeiding.
V: Kan langdurige filters met ander filters gekombineer word?
A: Ja, die koppeling van langdurige filters met kortpassfilters skep pasgemaakte banddeurlaatfilters vir spesifieke golflengte - 'n algemene praktyk in spektroskopie en beeldvorming. Byvoorbeeld, die kombinasie van 'n 550 nm langdeurfilter (transmits> 550 nm) met 'n 700 nm kortpassfilter (Transmits <700Nm) skep 'n banddeurlaatfilter van 550–700 nm, ideaal om rooi fluorofore op te spoor (bv. Cy5) in fluorescentie -mikroskopie. Ons bied ook geïntegreerde filterstapels (bv. Longpass + AR -deklaag) aan om stelselintegrasie te vereenvoudig en belyningsfoute te verminder.
V: Watter substraatmateriaal word gebruik?
A: Ons gebruik UV -versmelte silika (UVF's) vir breë spektrale dekking ( 240–1200 nm ) as gevolg van die hoë UV -transmissie en lae outofluorescentie - ideaal vir UV/sigbare/NIR -toepassings (bv. Fluorescentie -mikroskopie, laserspektroskopie). Vir middel-infrarooi toepassings (1200–7300 nm) gebruik ons spesialiteitsmateriaal soos germanium (GE, Transmits 2000–16000nm), sinkselenied (ZnSe, 600–16000Nm) en kalsiumfluoried (CAF₂, 180–8000 nm). Hierdie substrate word gekies vir hul hoë IR -transmissie en meganiese stabiliteit in harde omgewings.
V: Is hierdie filters geskik vir hoë-kraglasers?
A: Standaardmodelle werk met matige laserkrag (tot 1W/cm² CW by 532Nm) vir toepassings soos laserbeelding. Vir hoë-energie-stelsels (bv. Gepulseerde lasers met> 1J/cm² energiedigtheid, CW-lasers met> 10W/cm² kragdigtheid), vra oor ons harde bedekte variante met 'n hoë-skade-drempel. Hierdie gebruik dikker substrate (3-5 mm) en verbeterde bedekkings (bv. Tio₂/sio₂) om Lidt tot 5J/cm⊃2 te bereik; @ 1064Nm, 10ns pulse, wat die afbraak van deklaag of substraatskade voorkom. Ons bied ook watergekoelde montering aan vir ekstreme hoë-kragtoepassings (bv. 100kW lasersny).