Krátkopropustné filtry propouštějí světlo na vlnových délkách kratších, než je specifikovaná mezní vlnová délka, zatímco blokují delší vlnové délky, což slouží jako základní nástroj pro spektrální izolaci v zobrazovacích, mikroskopických a laserových systémech.
| Dostupnost: | |
|---|---|
Jako primární kategorie okrajových filtrů (vedle longpass filtrů) umožňují přesné oddělení vlnových délek UV (175–400 nm), viditelných (400–700 nm) a blízkého infračerveného záření (700–1 200 nm), podporují aplikace od prototypování (např. akademický výzkum) až po velkoobjemové průmyslové použití (např. výroba spotřební elektroniky). Naše krátkopropustné filtry jsou konstruovány pomocí pokročilé technologie nanášení tenkých vrstev (iontový paprsek naprašování, IBS), aby bylo dosaženo strmých přechodových hran (<10nm mezi 90% a 10% propustností), vysoké krátkovlnné propustnosti (>94% pod mezní hodnotou) a hlubokého blokování dlouhých vln (OD 4.0+). Na rozdíl od konvenčních krátkopropustných filtrů, které trpí 'modrým posunem' (snížením mezní vlnové délky) při nenormálním dopadu, naše filtry udržují <2nm mezní posuv při 15° dopadu, což zajišťuje konzistentní výkon v různých optických uspořádáních. S volitelnými substráty včetně UV taveného oxidu křemičitého (pro UV/viditelné) a N-BK7 (pro viditelné/NIR) uspokojují potřeby od UV litografie až po spotřebitelské kamerové systémy.

Mezní vlnové délky : Dostupné od 400nm do 1600nm , s 50% přenosovými body (mezní, T50) při standardních hodnotách, jako je 450nm (oddělení modrá/zelená), 600nm (oddělení žlutá/červená) a 740nm (oddělení viditelné/NIR). K dispozici jsou vlastní mezní vlnové délky (např. 350nm pro UV detekci, 1000nm pro krátkovlnné IR blokování), aby vyhovovaly specializovaným aplikacím – jako jsou 500nm mezní filtry pro harmonickou separaci zeleného laseru.
Vysoká propustnost : Zajišťuje > 94 % přenosu pod mezní vlnovou délkou, s možnostmi pro rozsahy 300–1030 nm (zaměřeno na viditelné) a 200–1650 nm (UV až NIR). Této vysoké propustnosti je dosaženo prostřednictvím optimalizovaných tenkovrstvých konstrukcí: 40–60 vrstev HfO₂/SiO₂ pro viditelné vlnové délky a MgF2/Al2O3 pro UV vlnové délky. Například 600nm cut-off filtr propouští 400–595nm světlo s účinností > 95 %, což je ideální pro systémy viditelného zobrazování.
Efektivní blokování : Tlumí delší vlnové délky s OD 4.0+ (OD 4 = 99,99% blokování), čímž zajišťuje minimální interferenci nežádoucích dlouhých vlnových délek. Například 740nm cut-off filtr blokuje 745–1600nm NIR světlo s OD 4,5, takže je vhodný pro viditelné kamery, kde by NIR světlo způsobovalo zkreslení barev. Blokování lze přizpůsobit na OD 6.0+ pro aplikace s vysokou citlivostí (např. zobrazování při slabém osvětlení).
Dual Coatings : Přenosové vrstvy předního povrchu (optimalizované pro výkon při krátkých průchodech) spárované s antireflexními vrstvami zadního povrchu (AR) minimalizují ztráty. Povlak AR snižuje odraz na <0,5 % na povrch v propustném pásmu, čímž zlepšuje celkovou propustnost a snižuje zdvojení obrazu při zobrazování. Pro UV aplikace používáme UV-transparentní AR povlaky (např. MgF₂), aby se zabránilo absorpci UV záření.
Kvalita povrchu : Splňuje standardy 20-10 nebo 10-5 scratch-dig (podle MIL-PRF-13830B), aby byla zajištěna čistota obrazu. Povrch 10-5 (šířka 10 vrypů, hustota vrypů 5) snižuje rozptyl světla v mikroskopii s vysokým rozlišením a zajišťuje ostré snímky biologických vzorků obarvených UV/viditelnými barvivy. Plochost povrchu je <λ/4 (λ=633nm) pro přesné optické systémy (např. laserové interferometry).
Standardní velikosti : průměr 25 mm , s tolerancí ±0,1 mm, aby pasovaly na standardní optické držáky (např. závity Thorlabs SM1). Standardní Vlastní velikosti (průměr 12,5–100 mm, čtverec 20 × 20 mm) vyhovují specializovaným systémům, jako jsou filtry o průměru 100 mm pro velkoformátové projektory nebo 12,5 mm filtry pro kompaktní mikroskopy. Možnosti tloušťky (1–3 mm) vyvažují mechanickou stabilitu a hmotnost.
Tolerance úhlu : Optimalizováno pro normální dopad (0°), se specifikacemi úhlu dopadu 0±2° pro minimalizaci posunu mezní vlnové délky. Při 2° dopadu se mezní vlnová délka posune o <1nm – pro většinu aplikací zanedbatelné. Pro systémy vyžadující nenormální dopad (např. 10°) nabízíme vlastní filtry s předem kompenzovanými hraničními vlnovými délkami pro udržení výkonu.
Spektrální analýza : Izoluje UV/viditelné vlnové délky od infračerveného pozadí ve spektroskopii. V UV-viditelné spektrofotometrii blokuje 350nm hraniční filtr 355–1200nm světlo a zajišťuje, že k detektoru dorazí pouze UV světlo (200–350nm), což je kritické pro analýzu sloučenin absorbujících UV záření (např. nukleové kyseliny, vitamíny).
Mikroskopie : Blokuje teplo NIR při fluorescenčním zobrazování pro ochranu vzorků. Ve fluorescenční mikroskopii živých buněk 650nm cut-off filtr blokuje 655-1200nm NIR světlo (které generuje teplo, které může poškodit buňky) a zároveň přenáší 400-650nm viditelné světlo pro zobrazování, což prodlužuje životaschopnost buněk během dlouhodobých experimentů.
Světelné systémy : Tvaruje teplotu barev v projektorech a jevištním osvětlení. LED projektory používají 620nm hraniční filtry k blokování 625–700nm červeného světla a upravují teplotu barev od 5000K (studená bílá) do 3000K (teplá bílá), aby odpovídala okolnímu osvětlení. Systémy jevištního osvětlení používají 500nm mezní filtry k vytvoření modrých/zelených světelných efektů bez červeného odstínu.
Laser Harmonics : Odděluje základní vlnové délky laseru od vyšších harmonických. Lasery Nd:YAG generují 1064nm základní světlo a 532nm druhé harmonické světlo – 600nm mezní filtr propouští 532nm světlo a blokuje světlo 1064nm, což umožňuje použití druhé harmonické pro aplikace zeleného laseru (např. laserová ukazovátka, zobrazovací technologie).
UV detekce : Vylepšuje ultrafialové senzory při monitorování životního prostředí. Detektory ozónu používají 300nm mezní filtry k blokování 305–1200nm světla, což zajišťuje, že k senzoru dorazí pouze 280–300nm UV světlo (absorbované ozonem), což umožňuje přesné měření koncentrace atmosférického ozonu (±0,01 ppm) .
Kamery pro noční vidění : Blokuje šum na dlouhých vlnách pro lepší citlivost při slabém osvětlení. Vojenské brýle pro noční vidění používají 700nm oddělovací filtry k blokování 705–900nm NIR světla (vyzařovaného nepřátelskými zařízeními pro noční vidění) a zároveň přenášejí viditelné světlo 400–700nm, čímž snižují oslnění a zlepšují detekci cíle za špatných světelných podmínek.
Otázka: Jak je definována mezní vlnová délka?
Odpověď: Mezní vlnová délka je tam, kde přenos klesne na 50 % maximální hodnoty (T50), se strmými přechody (<10nm) mezi vysílanými (kratší vlnové délky, >90% přenos) a blokovanými (delší vlnové délky, <10% přenos) oblastmi. Například 600nm cut-off filtr má >90% propustnost při 595nm, 50% při 600nm a <10% při 605nm. Tento strmý přechod zajišťuje přesnou spektrální separaci – kritickou pro aplikace, jako je laserová harmonická separace nebo řízení teploty barev.
Otázka: Co je blokování OD 4.0?
Odpověď: OD 4.0 znamená, že přenáší pouze 0,01 % nežádoucích delších vlnových délek – což odpovídá 99,99 % blokování. Toto hluboké blokování je nezbytné pro eliminaci interference z dlouhých vlnových délek. Například 740nm cut-off filtr s OD 4.0 blokuje 99,99 % 745–1600nm NIR světla, čímž zajišťuje žádné zkreslení barev ve viditelném zobrazení způsobené NIR. Pro aplikace s vysokou citlivostí (např. mikroskopie při slabém osvětlení) nabízíme blokování OD 6.0+ (99,9999% blokování) pro další snížení šumu na pozadí.
Otázka: Lze v laserových systémech použít krátkopropustné filtry?
Odpověď: Ano, jsou ideální pro separaci laserových harmonických (např. přenos 532nm druhé harmonické při blokování základní 1064nm u Nd:YAG laserů). Standardní krátkopropustné filtry zvládají střední výkon laseru (až 1 W/cm² CW při 532 nm) pro aplikace, jako je laserové zobrazování. U vysoce výkonných systémů (např. 10W CW lasery, 1J/cm² pulzní lasery) se informujte o našich variantách s vysokým prahem poškození – ty používají silnější substráty (3–5 mm UV tavený oxid křemičitý) a vylepšené povlaky (např. TiO₂/SiO₂) k dosažení LIDT až 5 J/cm @ 1064nm, 10ns pulzy, zabraňující degradaci povlaku.