Los filtros de paso corto transmiten luz en longitudes de onda más cortas que una longitud de onda de corte especificada mientras bloquean longitudes de onda más largas, y sirven como herramientas esenciales para el aislamiento espectral en sistemas de imágenes, microscopía y láser.
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Como categoría principal de filtros de borde (junto con los filtros de paso largo), permiten una separación precisa de las longitudes de onda UV (175–400 nm), visible (400–700 nm) e infrarrojo cercano (700–1200 nm), lo que admite aplicaciones desde la creación de prototipos (p. ej., investigación académica) hasta el uso industrial de gran volumen (p. ej., fabricación de productos electrónicos de consumo). Nuestros filtros de paso corto están diseñados utilizando tecnología avanzada de recubrimiento de película delgada (pulverización por haz de iones, IBS) para lograr bordes de transición pronunciados (<10 nm entre 90 % y 10 % de transmisión), alta transmisión de longitud de onda corta (>94 % por debajo del corte) y bloqueo profundo de longitud de onda larga (OD 4.0+). A diferencia de los filtros de paso corto convencionales que sufren un 'desplazamiento hacia el azul' (disminución de la longitud de onda de corte) en incidencias no normales, nuestros filtros mantienen un desplazamiento de corte de <2 nm con una incidencia de 15°, lo que garantiza un rendimiento constante en diversos diseños ópticos. Con opciones de sustrato que incluyen sílice fundida UV (para UV/visible) y N-BK7 (para visible/NIR), satisfacen necesidades desde litografía UV hasta sistemas de cámaras de consumo.

Longitudes de onda de corte : disponibles de 400 nm a 1600 nm , con 50 % de puntos de transmisión (corte, T50) en valores estándar como 450 nm (separación azul/verde), 600 nm (separación amarillo/rojo) y 740 nm (separación visible/NIR). Se encuentran disponibles longitudes de onda de corte personalizadas (por ejemplo, 350 nm para detección UV, 1000 nm para bloqueo de IR de onda corta) para adaptarse a aplicaciones especializadas, como filtros de corte de 500 nm para la separación de armónicos del láser verde.
Alta transmisión : garantiza >94 % de transmisión por debajo de la longitud de onda de corte, con opciones para rangos de 300 a 1030 nm (enfocado en visible) y de 200 a 1650 nm (de UV a NIR). Esta alta transmisión se logra mediante diseños optimizados de película delgada: 40 a 60 capas de HfO₂/SiO₂ para longitudes de onda visibles y MgF₂/Al₂O₃ para longitudes de onda UV. Por ejemplo, un filtro de corte de 600 nm transmite luz de 400 a 595 nm con >95 % de eficiencia, ideal para sistemas de imágenes visibles.
Bloqueo efectivo : Atenúa longitudes de onda más largas con OD 4.0+ (OD 4 = 99,99 % de bloqueo), lo que garantiza una interferencia mínima de longitudes de onda largas no deseadas. Por ejemplo, un filtro de corte de 740 nm bloquea la luz NIR de 745 a 1600 nm con OD 4,5, lo que lo hace adecuado para cámaras visibles donde la luz NIR causaría distorsión del color. El bloqueo se puede personalizar a OD 6.0+ para aplicaciones de alta sensibilidad (por ejemplo, imágenes con poca luz).
Revestimientos duales : Los revestimientos de transmisión del borde de la superficie frontal (optimizados para un rendimiento de paso corto) combinados con revestimientos antirreflectantes (AR) de la superficie trasera minimizan las pérdidas. El recubrimiento AR reduce la reflexión a <0,5 % por superficie en la banda de paso, lo que mejora el rendimiento general y reduce las imágenes fantasma en aplicaciones de imágenes. Para aplicaciones UV, utilizamos recubrimientos AR transparentes a los rayos UV (p. ej., MgF₂) para evitar la absorción de rayos UV.
Calidad de la superficie : Cumple con los estándares 20-10 o 10-5 (según MIL-PRF-13830B) para garantizar la claridad de la imagen. Una superficie de 10-5 (10 de ancho de rayado, 5 de densidad de rayado) reduce la dispersión de la luz en microscopía de alta resolución, lo que garantiza imágenes nítidas de muestras biológicas teñidas con tintes UV/visibles. La planitud de la superficie es <λ/4 (λ=633 nm) para sistemas ópticos de precisión (por ejemplo, interferómetros láser).
Tamaños estándar : 25 mm de diámetro como estándar, con una tolerancia de ±0,1 mm para adaptarse a monturas ópticas estándar (p. ej., roscas Thorlabs SM1). Los tamaños personalizados (12,5–100 mm de diámetro, 20 × 20 mm cuadrados) se adaptan a sistemas especializados, como filtros de 100 mm de diámetro para proyectores de gran formato o filtros de 12,5 mm para microscopios compactos. Las opciones de espesor (1–3 mm) equilibran la estabilidad mecánica y el peso.
Tolerancia de ángulo : optimizado para incidencia normal (0°), con especificaciones de ángulo de incidencia de 0±2° para minimizar el cambio de longitud de onda de corte. Con una incidencia de 2°, la longitud de onda de corte cambia <1 nm, algo insignificante para la mayoría de las aplicaciones. Para sistemas que requieren una incidencia anormal (por ejemplo, 10°), ofrecemos filtros personalizados con longitudes de onda de corte precompensadas para mantener el rendimiento.
Análisis espectral : Aísla longitudes de onda UV/visible del fondo infrarrojo en espectroscopia. En la espectrofotometría UV-visible, un filtro de corte de 350 nm bloquea la luz de 355 a 1200 nm, lo que garantiza que solo la luz UV (200 a 350 nm) llegue al detector, lo cual es fundamental para analizar compuestos que absorben rayos UV (p. ej., ácidos nucleicos y vitaminas) .
Microscopía : bloquea el calor NIR en imágenes de fluorescencia para proteger las muestras. En la microscopía de fluorescencia de células vivas, un filtro de corte de 650 nm bloquea la luz NIR de 655 a 1200 nm (que genera calor que puede dañar las células) mientras transmite luz visible de 400 a 650 nm para obtener imágenes, lo que extiende la viabilidad celular durante experimentos a largo plazo.
Sistemas de Iluminación : Modela la temperatura de color en proyectores e iluminación escénica. Los proyectores LED utilizan filtros de corte de 620 nm para bloquear la luz roja de 625 a 700 nm, ajustando la temperatura del color de 5000 K (blanco frío) a 3000 K (blanco cálido) para adaptarse a la iluminación ambiental. Los sistemas de iluminación de escenario utilizan filtros de corte de 500 nm para crear efectos de iluminación azul/verde sin tinte rojo.
Armónicos láser : separa las longitudes de onda fundamentales del láser de los armónicos superiores. Los láseres Nd:YAG generan luz fundamental de 1064 nm y luz de segundo armónico de 532 nm; un filtro de corte de 600 nm transmite luz de 532 nm mientras bloquea la luz de 1064 nm, lo que permite el uso del segundo armónico para aplicaciones de láser verde (p. ej., punteros láser, tecnología de visualización).
Detección UV : mejora los sensores ultravioleta en el monitoreo ambiental. Los detectores de ozono utilizan filtros de corte de 300 nm para bloquear la luz de 305 a 1200 nm, lo que garantiza que solo la luz ultravioleta de 280 a 300 nm (absorbida por el ozono) llegue al sensor, lo que permite una medición precisa de la concentración de ozono atmosférico (±0,01 ppm).
Cámaras de visión nocturna : bloquea el ruido de longitud de onda larga para mejorar la sensibilidad en condiciones de poca luz. Las gafas militares de visión nocturna utilizan filtros de corte de 700 nm para bloquear la luz NIR de 705 a 900 nm (emitida por dispositivos de visión nocturna enemigos) mientras transmiten luz visible de 400 a 700 nm, lo que reduce el deslumbramiento y mejora la detección de objetivos en condiciones de poca luz.
P: ¿Cómo se define la longitud de onda de corte?
R: La longitud de onda de corte es donde la transmisión cae al 50 % del valor máximo (T50), con transiciones pronunciadas (<10 nm) entre las regiones transmitidas (longitudes de onda más cortas, >90 % de transmisión) y bloqueadas (longitudes de onda más largas, <10 % de transmisión). Por ejemplo, un filtro de corte de 600 nm tiene >90 % de transmisión a 595 nm, 50 % a 600 nm y <10 % a 605 nm. Esta transición pronunciada garantiza una separación espectral precisa, fundamental para aplicaciones como la separación armónica por láser o el control de la temperatura del color.
P: ¿Qué es el bloqueo de OD 4.0?
R: OD 4.0 significa que solo se transmite el 0,01% de las longitudes de onda más largas no deseadas, lo que equivale a un bloqueo del 99,99%. Este bloqueo profundo es esencial para eliminar la interferencia de longitudes de onda largas. Por ejemplo, un filtro de corte de 740 nm con OD 4.0 bloquea el 99,99 % de la luz NIR de 745 a 1600 nm, lo que garantiza que no se distorsione el color inducida por NIR en las imágenes visibles. Para aplicaciones de alta sensibilidad (p. ej., microscopía con poca luz), ofrecemos bloqueo OD 6.0+ (bloqueo del 99,9999 %) para reducir aún más el ruido de fondo.
P: ¿Se pueden utilizar filtros de paso corto en sistemas láser?
R: Sí, son ideales para separar armónicos láser (por ejemplo, transmitir un segundo armónico de 532 nm mientras bloquean el fundamental de 1064 nm en los láseres Nd:YAG). Los filtros de paso corto estándar manejan una potencia láser moderada (hasta 1W/cm² CW a 532 nm) para aplicaciones como imágenes láser. Para sistemas de alta potencia (p. ej., láseres CW de 10 W, 1J/cm² láseres pulsados), pregunte acerca de nuestras variantes con umbral de daño alto: estas utilizan sustratos más gruesos (sílice fundida UV de 3 a 5 mm) y recubrimientos mejorados (p. ej., TiO₂/SiO₂) para lograr LIDT de hasta 5J/cm² @ 1064 nm, pulsos de 10 ns, evitando la degradación del recubrimiento.