Dichroické filtry představují základní kámen řízení optického paprsku, využívající specializované tenkovrstvé interferenční povlaky k rozdělení světla na odražené a procházející složky na základě vlnové délky.
| Dostupnost: | |
|---|---|
Na rozdíl od absorpčních filtrů, které přeměňují nežádoucí světlo na teplo (hrozí tepelné poškození ve vysoce výkonných sestavách), dichroické filtry dosahují separace s minimální absorpcí energie – obvykle <5 % dopadajícího světla – díky čemuž jsou ideální pro vysoce výkonné laserové systémy, zobrazovací zařízení citlivá na teplo a průmyslové nástroje s nepřetržitým provozem. Naše dichroické filtry jsou navrženy pro všestrannost, podporují jak standardní konfigurace (např. 45° dopad pro dělení paprsku), tak zakázkové návrhy (např. vícepásmová separace pro hyperspektrální zobrazování), zajišťují kompatibilitu s laserovými systémy, nastaveními mikroskopů a zařízeními pro spektrální analýzu napříč průmyslovými odvětvími. S aplikacemi od automobilového LiDAR až po vesmírné senzory splňují naše filtry přísné ekologické normy, včetně odolnosti proti vlhkosti, teplotním cyklům a mechanickým vibracím.

Dvojitá funkčnost : Funguje současně jako krátkopropustný a dlouhopropustný filtr s ostrými přechody cut-on/cut-off (např. 740nm shortpass + 940nm longpass ), které minimalizují překrývání mezi odraženými a vysílanými vlnovými délkami. Například 740nm shortpass/940nm longpass dichroic odráží viditelné světlo (400–740nm) pro zobrazování a zároveň přenáší NIR světlo (940–1700nm) pro měření vzdálenosti v systémech LiDAR.
Široká kompatibilita vlnových délek : Funguje v rozsahu 175–3200nm+ s možností separace UV (175–400nm), viditelného (400–700nm) a infračerveného záření (700–3200nm). Modely optimalizované pro UV záření používají substráty z taveného oxidu křemičitého, aby se zabránilo absorpci substrátu vyvolané UV zářením, zatímco modely IR využívají substráty z germania (Ge) nebo selenidu zinku (ZnSe) pro lepší přenos MIR.
Možnosti velké apertury : K dispozici ve velikostech o průměru 3–400 mm pro různé aplikace. Malé otvory (3–25 mm) vyhovují kompaktním laserovým modulům (např. ruční laserová ukazovátka), zatímco velké otvory (100–400 mm) jsou určeny pro vysoce výkonné slučovače laserových paprsků (např. 10kW vláknové laserové řezací stroje) a projekční systémy (např. velkoplošné LED projektory).
Tvrdé žáruvzdorné povlaky : Používejte materiály jako oxid titaničitý (TiO₂) a oxid křemičitý (SiO₂), abyste zajistili vysoké prahové hodnoty poškození – až 10 J/cm² @ 1064nm, 10ns pulzy – kritické pro ultrarychlé laserové harmonické dělení paprsků (např. oddělení 532nm druhé harmonické od 1064nm základní v Nd:YAG laserech).
Kvalita povrchu : Udržuje standardy 20-10 nebo 10-5 (podle MIL-PRF-13830B), aby se zabránilo degradaci signálu v aplikacích zobrazování. Povrch 10-5 snižuje rozptyl ve fluorescenční mikroskopii a zajišťuje jasné oddělení vlnových délek excitace (např. 488 nm) a emise (např. 520 nm).

Slučování/rozdělování paprsku : Efektivně kombinuje více vlnových délek laseru (např. 532nm zelený a 1064nm infračervený) při 45° dopadu pro vícezdrojová zařízení, jako jsou laserové značkovací stroje, které používají duální vlnové délky pro hluboké rytí do kovu a plastu. Také rozděluje laserové paprsky do více cest pro paralelní zpracování (např. krájení polovodičových plátků s 10 paralelními laserovými paprsky).
Heat Management : Odstraňuje blízko infračervené (NIR) teplo z optických systémů pomocí tepelně odrážejících 'horkých zrcadel' – dichroických filtrů, které odrážejí NIR (700–1700 nm) a zároveň propouštějí viditelné světlo. Ty jsou široce používány v digitálních projektorech, aby se zabránilo tepelnému poškození LCD/DLP čipů, čímž se prodlužuje životnost komponent o 50 %.
Fluorescenční mikroskopie : Odděluje excitační a emisní vlnové délky pro zvýšení kontrastu obrazu. Například 488nm excitační dichroikum odráží 488nm světlo pro osvětlení vzorků a zároveň přenáší 500–550nm emisní světlo do detektoru, čímž eliminuje oslnění excitačního světla a zlepšuje poměr signálu k šumu >10x.
Separace barev : Umožňuje přesnou izolaci kanálů RGB v pokročilých zobrazovacích systémech, jako jsou kamery s vysokým rozlišením pro lékařskou endoskopii. Dichroické filtry rozdělují bílé světlo na červené (620–700nm), zelené (500–560nm) a modré (440–480nm) kanály, čímž zajišťují přesnou reprodukci barev pro diagnostiku tkání.
UV čištění vody : Monitoruje účinnost rtuťové lampy v reálném čase pomocí 254nm dichroických filtrů . Tyto filtry propouštějí 254nm UV světlo (vlnová délka nejúčinnější pro zabíjení bakterií) do senzoru, přičemž odrážejí jiné vlnové délky, což umožňuje nepřetržité monitorování výkonu lampy a včasnou výměnu (typicky, když výstup klesne pod 70 % původní intenzity).
Obranný dohled : Integruje se do zaměřovacích systémů pro detekci hrozeb v závislosti na vlnové délce. Například vojenské brýle pro noční vidění používají dichroické filtry, které propouštějí 850–940nm NIR světlo (neviditelné pouhým okem) a zároveň blokují viditelné světlo, což umožňuje nenápadné získávání cíle za špatných světelných podmínek.
Otázka: Jak se liší dichroické filtry od standardních barevných filtrů?
Odpověď: Na rozdíl od absorpčních barevných filtrů, které přeměňují nežádoucí světlo na teplo (např. červený barevný filtr absorbuje zelené/modré světlo a generuje teplo, které může deformovat plastové substráty), dichroické filtry odrážejí nepoužívané vlnové délky (např. červený dichroický odráží zelené/modré světlo od systému) s minimálním tepelným nárůstem. To je činí kritickými pro vysoce výkonné laserové aplikace (např. 1kW laserové svařování), kde by tepelné poškození způsobilo nefunkčnost absorpčních filtrů. Dichroické filtry navíc nabízejí ostřejší ořezové hrany (přechod <5nm) ve srovnání s barevnými filtry (přechod >20nm), což zajišťuje přesné oddělení vlnových délek.
Otázka: Lze použít dichroické filtry při nenormálním výskytu?
Odpověď: Ano, i když jsou optimalizovány pro kolmý dopad (0°), lze vyrobit vlastní verze pro provoz pod úhlem 45° v sestavách s dělením paprsku – jeden z nejběžnějších případů použití. Při 45° dopadu se mezní vlnová délka mírně posouvá (typicky +5–10 nm pro viditelné vlnové délky), což zohledňujeme u vlastních návrhů. Například 500nm cut-off filtr při normálním dopadu může být nastaven na 508nm pro 45° použití, čímž je zajištěno sladění s cílovými vlnovými délkami. Nabízíme také filtry pro 30° a 60° dopad, aby vyhovovaly specializovaným optickým uspořádáním.
Otázka: Jaký je maximální výkon laseru, který tyto filtry zvládnou?
Odpověď: Naše dichroické filtry s tvrdým povlakem se vyznačují vysokými prahovými hodnotami poškození, přičemž standardní modely podporují až 5 J/cm² @ 1064nm, pulsy 10ns (vhodné pro Nd:YAG laserové harmonické) a 1kW/cm² výkon kontinuální vlny (CW) (pro vláknové lasery). Pro ultrarychlé lasery (např. femtosekundové lasery s pulzy <100fs) nabízíme vylepšené povlaky s LIDT až 20 J/cm² @ 800nm, 100fs pulzy, navržený tak, aby vydržel intenzivní špičkový výkon krátkých pulzů. Doporučujeme specifikovat parametry laseru (vlnová délka, trvání pulzu, opakovací frekvence) během přizpůsobení pro zajištění optimálního výkonu.
Otázka: Jsou k dispozici vlastní kombinace vlnových délek?
A: Rozhodně. Nabízíme řešení na míru, jako jsou vícepásmové dichroiky, které fungují jako krátkopropustné i dlouhopropustné filtry (např. 740nm krátkopropustné + 1020nm dlouhé propusti ) pro aplikace vyžadující současné oddělení tří rozsahů vlnových délek. Vlastní možnosti zahrnují úpravu ořezových/mezních vlnových délek (např. 650nm shortpass + 800nm longpass pro automobilové noční vidění), přidání antireflexních (AR) povlaků na přenášené straně (snížení ztráty odrazem na <0,5 %) a integraci řízení polarizace (např. odrážení p-polarizovaného světla při přenosu s-polarizovaného světla) pro zobrazovací systémy s-3D.
obsah je prázdný!