Longpass-suodattimet lähettävät valoa aallonpituuksilla, jotka ovat pidempiä kuin määritetty raja-aallonpituus, samalla kun ne estävät lyhyemmät aallonpituudet, mikä tekee niistä välttämättömiä kuvantamis-, spektroskopia- ja laserjärjestelmien spektrierottelussa.
| Saatavuus: | |
|---|---|
Reunasuodattimien avainkategoriana (oikosulkusuodattimien ohella) niitä voidaan käyttää mikroskopiassa, teollisissa tarkastuksissa ja ympäristön seurannassa – missä pitkien aallonpituuksien (esim. lähi-infrapuna, keski-infrapuna) eristäminen on ratkaisevan tärkeää lyhyempien aallonpituuksien (esim. UV, näkyvä) aiheuttamien häiriöiden välttämiseksi. Pitkäpäästösuodattimemme valmistetaan käyttämällä edistynyttä ohutkalvopinnoitustekniikkaa (ionisuihkuruiskutus, IBS), jotta saavutetaan jyrkät siirtymäreunat (<10 nm 10 % ja 90 % välillä), korkea siirtotehokkuus (> 95 % rajan yli) ja lyhyempien aallonpituuksien syvä esto (OD 4–6). Toisin kuin perinteiset pitkäpäästösuotimet, jotka kärsivät lämpötilan muutoksista johtuvasta aallonpituuden poikkeamasta, suodattimemme säilyttävät <0,5 nm:n leikkaussiirtymän yli -20 °C - +60 °C, mikä varmistaa tasaisen suorituskyvyn erilaisissa ympäristöissä. Substraattivaihtoehdoilla, kuten UV-sulatetulla piidioksidilla (laajaan spektrin peittoon) ja erityisillä IR-laseilla (keskialueen infrapunasovelluksiin), ne vastaavat tarpeita biolääketieteellisestä kuvantamisesta teolliseen prosessien hallintaan.

Katkaisuaallonpituudet : Saatavilla välillä 240 nm - 7300 nm , 50 % lähetyspisteillä (katkaisu) vakioarvoilla, kuten 420 nm (näkyvä/lähi-infrapuna-erotus), 550 nm (vihreä/punainen erotus), 630 nm (näkyvä/NIR-erotus 50-watt) ja ve. IR/keskiaallon IR-erotus). Mukautettuja katkaisuaallonpituuksia (esim. 850 nm pimeänäköä varten, 3 000 nm kemikaalien havaitsemiseen) on saatavana erikoissovelluksiin.
Laaja lähetysalue : Varmistaa >95 % lähetyksen raja -aallonpituuden yli (esim. 430–1100 nm 420 nm:n malleissa, 1560–7300 nm 1550 nm:n malleissa). Tämä korkea läpäisy saavutetaan optimoiduilla ohutkalvomalleilla (40–80 kerrosta HfO2/SiO2 näkyvälle/NIR:lle, Ge/ZnS keski-IR:lle), jotka minimoivat heijastuksen ja absorption päästökaistalla.
Deep Blocking : Vaimentaa lyhyempiä aallonpituuksia (esim. 200–410 nm 420 nm:n katkaisusuodattimille) taustamelun minimoimiseksi OD 4–6 -estolla (OD 4 = 99,99 % esto, OD 6 = 99,9999 % esto). Esimerkiksi 630 nm:n rajattu suodatin estää 400–620 nm näkyvän valon OD 5:llä, mikä tekee siitä ihanteellisen NIR-kuvausjärjestelmiin, joissa näkyvän valon sironta heikentäisi kuvan laatua.
Heijasta estävät pinnoitteet : Takapinnan AR-pinnoitteet (esim. MgF2 näkyvälle, Al2O3 IR:lle) vähentävät takaisinsironta <0,5 %:iin pintaa kohden, mikä parantaa yleistä suorituskykyä ja vähentää haamukuvia kuvantamissovelluksissa. Etupinnan pinnoitteet on optimoitu pitkäpäästösuorituskykyä varten, mikä takaa jyrkät siirtymäreunat ja syvän tukkeutumisen.
Pintalaatu : Valmistettu 20-10 tai 10-5 scratch-dig -standardien mukaisesti (MIL-PRF-13830B) optimaalisen kuvan selkeyden takaamiseksi. 10-5 pinta (10 naarmun leveys, 5 naarmun tiheys) vähentää valon sirontaa korkearesoluutioisessa mikroskopiassa, mikä varmistaa terävät kuvat biologisista näytteistä (esim. NIR-väreillä värjätyistä soluytimistä).
Mittavaihtoehdot : Vakiohalkaisija 25,4 mm (1 tuuma), ±0,1 mm:n toleranssi sopimaan tavallisiin optisiin kiinnikkeisiin, kun taas mukautetut koot (halkaisija 12,5–100 mm, 20 × 20 mm neliö) sopivat erikoisjärjestelmiin (esim. suurikokoiset IR-kamerat, kompaktimikroskoopit). Paksuusvaihtoehdot (1–5 mm) tasapainottavat mekaanisen vakauden ja painon – 1 mm ohuet suodattimet kannettaviin laitteisiin, 5 mm paksut suodattimet suuritehoisiin laserjärjestelmiin.
Rinnakkaisuus : Säilyttää <3 kaarisekuntia toleranssin (standardin ISO 10110-5 mukaan) estämään säteen vääristymät tarkkuusjärjestelmissä, kuten optisten komponenttien metrologiassa käytetyissä laserinterferometreissä. Huono yhdensuuntaisuus (>5 kaarisek.) voi aiheuttaa säteen poikkeaman, mikä johtaa mittausvirheisiin spektroskopiassa tai kohdistusvirheisiin laserjärjestelmissä.
Fluoresenssimikroskopia : Estää viritysvalon (esim. UV/sininen) ja lähettää pidemmän aallonpituuden emissiosignaaleja. Esimerkiksi 510 nm:n katkaistu suodatin estää 488 nm:n viritysvaloa (käytetään virittämään GFP:tä) samalla kun se lähettää 510–550 nm GFP-emissiovaloa, eliminoi viritysvalon häikäisyn ja parantaa signaali-kohinasuhdetta >20x.
Biosensing : Eristää lähi-infrapunasignaalit (NIR) syväkudoskuvaussovelluksia varten. Oftalmologian optisessa koherenssitomografiassa (OCT) 850 nm:n leikattu suodatin lähettää 850–1000 nm NIR-valoa (joka tunkeutuu 2–3 mm verkkokalvon kudokseen) samalla kun se estää näkyvän valon, mikä mahdollistaa verkkokalvon ulkokerrosten korkearesoluutioisen kuvantamisen.
Lämmönsäätö : Poistaa lyhytaaltoisen lämmön optisista järjestelmistä öljyn ja kaasun infrapunavalvonnassa. Esimerkiksi kaasuvuotojen (esim. metaani) havaitsemiseen käytetyt infrapunakamerat käyttävät 1550 nm:n pitkäpäästösuodattimia estämään 400–1540 nm näkyvän/lyhytaaltoisen IR-valon (joka kuljettaa lämpöä auringonvalosta tai teollisuuslaitteista), mikä estää ilmaisimen lämpökyllästymisen ja varmistaa tarkat kaasupitoisuuden mittaukset.
Laserjärjestelmät : Erottelee harmoniset aallonpituudet Nd:YAG-lasereissa (esim. lähettävät 1064 nm:n perusaallonpituutta ja estävät 532 nm:n toisen harmonisen). Tämä on kriittistä laserhitsauksessa, jossa 532 nm:n valo aiheuttaisi metallipintojen epätasaista kuumenemista, mikä johtaisi epäjohdonmukaiseen hitsin laatuun.
Night Vision : Parantaa NIR-herkkyyttä turvakameroissa ja sotilaslaseissa. 700 nm:n katkaistu suodatin estää 400–690 nm näkyvän valon (joka puuttuu heikossa valaistuksessa) ja lähettää 700–900 nm NIR-valoa (pimeänäkövalaisinten lähettämä), mikä laajentaa tunnistusaluetta 2–3 kertaa suodattamattomiin kameroihin verrattuna.
Tähtitiede : Suodattaa ilmakehän UV-/näkyvän valon eristääkseen tähtien infrapunasäteilyn. Maan päällä olevat teleskoopit käyttävät 1200 nm:n pitkäpäästösuodattimia 400–1190 nm:n valon (jota hajottaa maan ilmakehä) estämiseen ja lähettävät 1200–2500 nm infrapunavaloa, mikä mahdollistaa viileiden tähtien ja kaukaisten galaksien havainnoinnin, jotka säteilevät pääasiassa infrapunasäteilyssä.
K: Miten raja-aallonpituus määritellään?
V: Raja-aallonpituus on piste, jossa lähetys saavuttaa 50 % huippuarvosta (T50), jossa on jyrkkiä siirtymiä (tyypillisesti <10 nm) estettyjen (lyhyemmät aallonpituudet, <10 % lähetys) ja lähetettyjen (pidemmät aallonpituudet, >90 % lähetys) välillä. Esimerkiksi 630 nm:n katkaisusuodattimen läpäisy on <10 % aallonpituudella 625 nm, 50 % aallonpituudella 630 nm ja >90 % aallonpituudella 635 nm. Tämä jyrkkä siirtymä varmistaa tarkan spektrin erotuksen, mikä on kriittistä sovelluksissa, kuten laserharmonisessa erotuksessa.
K: Voiko pitkäpäästösuodattimia yhdistää muihin suodattimiin?
V: Kyllä, pitkäpäästösuodattimien yhdistäminen lyhytpäästösuotimiin luo mukautettuja kaistanpäästösuodattimia tietyille aallonpituusalueille – yleinen käytäntö spektroskopiassa ja kuvantamisessa. Esimerkiksi yhdistämällä 550 nm:n pitkäpäästösuodatin (läpäisee >550 nm) 700 nm:n lyhytpäästösuodattimeen (lähettää <700 nm) luo 550–700 nm:n kaistanpäästösuodattimen, joka on ihanteellinen punaisten fluoroforien (esim. Cy5) havaitsemiseen fluoresenssimikroskopiassa. Tarjoamme myös integroituja suodatinpinoja (esim. longpass + AR-pinnoite) yksinkertaistamaan järjestelmän integrointia ja vähentämään kohdistusvirheitä.
K: Mitä substraattimateriaaleja käytetään?
V: Käytämme UV-sulatettua piidioksidia (UVFS) laajaan spektriseen peittoon ( 240–1200 nm ) sen korkean UV-läpäisykyvyn ja alhaisen autofluoresenssin ansiosta – ihanteellinen UV-/näkyvä-/NIR-sovelluksiin (esim. fluoresenssimikroskopia, laserspektroskopia). Keski-infrapunasovelluksiin (1200–7300 nm) käytämme erikoismateriaaleja, kuten germaniumia (Ge, läpäisee 2000–16000 nm), sinkkiselenidia (ZnSe, 600–16000 nm) ja kalsiumfluoridia (CaF₂, 180–8000 nm). Nämä substraatit on valittu niiden korkean IR-läpäisynsä ja mekaanisen stabiilisuutensa vuoksi ankarissa ympäristöissä.
K: Soveltuvatko nämä suodattimet suuritehoisiin lasereihin?
V: Vakiomallit toimivat kohtuullisella laserteholla (jopa 1 W/cm² CW 532 nm:ssä) sovelluksissa, kuten laserkuvauksessa. Suurienergisille järjestelmille (esim. pulssilaserit, joiden >1J/cm² energiatiheys, CW-laserit >10W/cm² tehotiheys), tiedustele kovapinnoitettuja korkean vaurioitumiskynnyksen muunnelmia. Näissä käytetään paksumpia substraatteja (3–5 mm) ja parannettuja pinnoitteita (esim. TiO₂/SiO₂) LIDT:n saavuttamiseksi jopa 5 J/cm² @ 1064nm, 10ns pulsseja, jotka estävät pinnoitteen hajoamisen tai alustan vaurioitumisen. Tarjoamme myös vesijäähdytteisiä kiinnikkeitä erittäin suuritehoisiin sovelluksiin (esim. 100 kW laserleikkaus).