Notch-suodattimet (kutsutaan myös kaistanpysäytyssuodattimiksi) estävät tietyn aallonpituusalueen (pysäytyskaistan) samalla kun ne lähettävät kaikki muut aallonpituudet (päästökaista), mikä tekee niistä kriittisiä ei-toivottujen spektrihäiriöiden eliminoinnissa tieteellisissä ja teollisissa järjestelmissä.
| Saatavuus: | |
|---|---|
Toisin kuin kaistanpäästösuodattimet, jotka eristävät halutut aallonpituudet, lovisuodattimet kohdistavat ja vaimentavat tiettyjä taajuuksia – kuten lasersirontaa, ympäristön kohinaa tai harmonisia vääristymiä – vaikuttamatta laajempaan spektriin. Tämä ainutlaatuinen ominaisuus tekee niistä välttämättömiä sovelluksissa, kuten Raman-spektroskopiassa (estää Rayleigh-sironta), 5G-tietoliikenteessä (suodatushäiriöitä) ja laserjärjestelmissä (vaimentaa harmonisia). Lovisuodattimemme on valmistettu kehittynyttä ohutkalvointerferenssiteknologiaa (ionisuihkuruiskutus, IBS) käyttäen saavuttamaan syvä pysäytyskaistan vaimennus (≥60 dB), jyrkät siirtymäreunat (<20 MHz kaltevuudet) ja alhainen päästökaistan lisäyshäviö (<1,5 dB). Muokattavissa olevat pysäytyskaistataajuudet (175 nm–10 GHz) ja muototekijät (halkaisija 12,5–100 mm) täyttävät eri teollisuudenalojen vaatimukset akateemisesta tutkimuksesta ilmailun puolustukseen. Suodattimillemme tehdään myös tiukat ympäristötestit (lämpötilavaihtelu, kosteus, tärinä) varmistaakseen pitkän aikavälin vakauden (<0,5 dB pysäytyskaistan vaimennuspoikkeama vuodessa).

High Rejection : Tarjoaa ≥60 dB vaimennuksen tavoiteaallonpituusalueella – mikä vastaa 99,9999 % ei-toivotun valon estämistä – eliminoiden tehokkaasti häiriöt. Esimerkiksi 532 nm:n laserlovisuodatin estää 532 ± 5 nm valon 60 dB:n vaimennuksella varmistaen, että Rayleigh-sironta (10⁶x voimakkaampi kuin Raman-signaalit) ei peitä ilmaisinta. Pysäytyskaistan vaimennus voidaan räätälöidä jopa 80 dB:iin erittäin vähän häiriötä aiheuttavia sovelluksia varten (esim. kvanttiviestintä).
Mukautettavat pysäytyskaistat : Saatavilla tavallisille laserlinjoille (esim. 266 nm, 488 nm, 532 nm, 1064 nm) ja 5G NR-taajuuksille (esim. 2,4 GHz, 3,5 GHz, 5 GHz) tarkalla rajataajuudella. Pysäytyskaistan leveysvaihtoehdot vaihtelevat 1 nm:stä (kapeille laserlinjoille) 100 MHz:iin (laajakaistan häiriöille, esim. 5G viereisen kanavan kohinalle). Käytämme sähkömagneettista simulointiohjelmistoa (esim. FDTD Solutions) suunnitellaksemme mukautettuja pysäytyskaistoja, jotka vastaavat tiettyjä häiriöprofiileja.
Laaja lähetys : Pieni lisäyshäviö (<1,5 dB) pysäytyskaistan ulkopuolella, mikä säilyttää signaalin voimakkuuden halutuilla aallonpituuksilla. Esimerkiksi 1064 nm:n lovisuodattimella on <0,5 dB:n lisäyshäviö 800–1000 nm ja 1100–1700 nm alueella, mikä varmistaa, että NIR-kuvauksessa tai spektroskopiassa ei ole merkittävää tehohäviötä. Pääsykaistan tasaisuus on <1 dB koko toiminta-alueella, mikä säilyttää spektrin eheyden.
Jyrkät siirtymäreunat : Tyypillisesti 20 MHz:n jyrkkyys (RF/mikroaalto-suodattimille) tai <5 nm:n kaltevuus (optisille lovisuodattimille) päästökaistan ja pysäytyskaistan välillä signaalin vääristymisen minimoimiseksi. Jyrkkä siirtymä varmistaa, että suodatin estää vain ei-toivotun aallonpituusalueen, välttäen viereisten haluttujen signaalien vaimenemisen. Esimerkiksi 5 GHz:n 5G lovisuodatin, jossa on 20 MHz kaltevuus, estää 5,00–5,02 GHz häiriöt ja lähettää 4,98–5,00 GHz ja 5,02–5,04 GHz signaaleja ilman vääristymiä.
Mittojen joustavuus : Vakiokoot täydentävät kaistanpäästösuodattimiamme halkaisijaltaan 12,5–100 mm optisilla lovisuodattimilla ja 5–50 mm:n neliön/suorakaiteen muotoisilla RF-/mikroaaltosuodattimilla. Pienet halkaisijat (12,5–25 mm) sopivat pienikokoisiin järjestelmiin (esim. kädessä pidettävät Raman-spektrometrit), kun taas suuret halkaisijat (50–100 mm) on suunniteltu suuritehoisiin laserjärjestelmiin (esim. 1 kW:n kuitulaserit). Paksuusvaihtoehdot (1–3 mm) tasapainottavat mekaanisen vakauden ja painon.
Pintalaatu : Valmistettu 20-10 tai 10-5 standardin mukaisesti (MIL-PRF-13830B:n mukaan), mikä vähentää sirontaa erittäin herkissä järjestelmissä. 10-5-pinta vähentää valon sirontaa optisissa lovisuodattimissa, mikä varmistaa, ettei taustakohinaa esiinny vähäsignaalisissa sovelluksissa (esim. yhden molekyylin fluoresenssin havaitseminen). RF/mikroaaltosuodattimissa on kullatut pinnat alhaisen kosketusvastuksen ja korkean johtavuuden takaamiseksi.

Raman-spektroskopia : Estää voimakkaan Rayleigh-sironnan viritysaallonpituudella lähettäessään Raman-siirtymiä. Esimerkiksi 785 nm:n lovisuodatin estää 785 ± 2 nm Rayleigh-sironta (joka on 106x voimakkaampi kuin Raman-signaalit) ja lähettää samalla 785 ± 100 nm Raman-siirtymiä, mikä mahdollistaa molekyylivärähtelyjen havaitsemisen (esim. CH-sidokset hiilivedyissä) korkealla signaali-to-noise-suhteella.
Fluoresenssikuvaus : Poistaa laservirityksen artefaktit emissiosignaalin havaitsemisen parantamiseksi. Konfokaalimikroskopiassa 488 nm:n lovisuodatin estää 488 nm:n viritysvaloa (käytetään fluoroforien, kuten GFP:n, virittämiseen) ja lähettää samalla 500–550 nm emissiovaloa, mikä vähentää taustakohinaa > 100-kertaisesti ja parantaa solunvälisten rakenteiden kuvan selkeyttä.
5G-infrastruktuuri : Suodattaa häiriöt 2400–2500 MHz taajuuksilla (käytetään Wi-Fi:ssä/Bluetoothissa) parantaakseen 5G-signaalin selkeyttä. 5G-tukiasemat käyttävät lovettuja suodattimia estämään 2,4 GHz:n häiriöt, mikä vähentää bittivirhesuhteita (BER) >50 % ja varmistaa luotettavan viestinnän. Mukautetut lovetut suodattimet on suunniteltu myös 3,5 GHz ja 5 GHz 5G-taajuuksille vähentämään vierekkäisten kanavien häiriöitä.
Satelliittijärjestelmät : Vähentää ei-toivottuja harmonisia viestintäyhteyksissä. Satelliittitransponderit käyttävät lovisuodattimia estämään tehovahvistimien tuottamat harmoniset taajuudet (esim. 2x tai 3x kantoaaltotaajuus), mikä estää häiriöt muiden satelliittikanavien kanssa ja varmistaa ITU:n (International Telecommunication Union) taajuusmääräysten noudattamisen.
Laserhitsaus : Estää hajalaserin aallonpituudet suojaten antureita ja käyttäjiä. 1064 nm:n kuitulaserhitsausjärjestelmä käyttää lovisuodatinta estämään 532 nm:n toisen harmonisen valon (jota syntyy hitsauksen aikana), joka voi vahingoittaa visiojärjestelmän kameraanturia, mikä varmistaa tasaisen hitsin laadun ja käyttäjän turvallisuuden.
EMC-testaus : Eristää tietyt taajuuskaistat sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) mittauksissa. EMC-testauskammioissa käytetään lovettuja suodattimia, jotka estävät testattavan laitteen taajuuden (DUT), mikä mahdollistaa heikkojen sähkömagneettisten päästöjen havaitsemisen (esim. lääkinnällisistä laitteista), jotka muuten peittyisivät DUT:n omalla signaalilla.
K: Miten lovisuodatin eroaa kaistanpäästösuodattimesta?
V: Lovisuodattimet estävät tietyn aallonpituusalueen (pysäytyskaistan) samalla kun ne lähettävät kaikki muut aallonpituudet (päästökaista), kun taas kaistanpäästösuodattimet lähettävät tietyn alueen (päästökaista) ja estävät kaikki muut. Ne toimivat usein yhdessä spektroskopiaasetuksissa – esimerkiksi lovisuodatin estää Rayleigh-sironta (stopband), kun taas kaistanpäästösuodatin eristää halutun Raman-siirtymän (päästökaistan). Notch-suodattimet ovat ihanteellisia kapeakaistaisten häiriöiden (esim. yksi laserlinja, tietty RF-taajuus) poistamiseen, kun taas kaistanpäästösuodattimia käytetään valitsemaan laajat tai kapeat halutut aallonpituusalueet.
K: Mikä on tyypillinen rajoitinnauhan leveys?
V: Lovisuodattimemme tarjoavat mukautettavia kaistanleveyksiä. Esimerkkejä ovat 10 MHz pysäytyskaistat, jotka on keskitetty taajuuksille välillä 1400–1700 MHz (RF-sovelluksille) ja 1–10 nm pysäytyskaistat optisille laserlinjoille (esim. 532 ± 5 nm). Pysäytyskaistan leveys määräytyy sovellustarpeiden mukaan: kapeat leveydet (1 nm) yksittäisten laserlinjojen eristämiseen, leveät leveydet (100 MHz) laajakaistahäiriöiden estämiseen (esim. 5G vierekkäiset kanavat). Voimme suunnitella pysäytyskaistoja, joiden leveys on niinkin pieni kuin 0,5 nm (korkean resoluution spektroskopiaan) tai jopa 1 GHz (laajakaistaisiin RF-häiriöihin).
K: Voidaanko lovisuodattimia käyttää suuritehoisten lasereiden kanssa?
V: Kyllä, kovapinnoitetut muunnelmamme käsittelevät kohtalaista lasertehoa (jopa 1 W/cm² CW 532 nm:ssä) sovelluksissa, kuten laserkuvauksessa. Suurienergisiin sovelluksiin (esim. pulssilaserit >1J/cm² energiatiheys, CW-laserit >10W/cm² tehotiheys) tiedustele korkean vauriokynnyksen muunnelmiamme. Näissä käytetään paksumpia substraatteja (3–5 mm UV-sulatettu piidioksidi) ja parannettuja pinnoitteita (esim. HfO₂/SiO₂) laserin aiheuttaman vaurion kynnysarvon (LIDT) saavuttamiseksi jopa 5 J/cm² @ 1064nm, 10ns pulsseja. Tarjoamme myös vesijäähdytteisiä kiinnikkeitä erittäin suuritehoisiin sovelluksiin (esim. 100 kW laserleikkaus) lämpövaurioiden estämiseksi.
K: Onko mukautettuja lovitaajuuksia saatavilla?
V: Ehdottomasti. Tuemme mukautettuja pysäytyskaistoja 175–3200 nm+ optisella alueella ja 1MHz–10 GHz RF/mikroaaltoalueella, mukaan lukien laserlinjat (esim. 355 nm, 980 nm), viestintäkaistat (esim. 6 GHz 5G, 28 GHz satelliitti) ja teollisuustaajuudet (esim. 6 Hz 13 .5M RFID). Räätälöinti sisältää pysäytyskaistan keskitaajuuden, leveyden, vaimennustason ja päästökaistan lisäyshäviön säätämisen. Tarjoamme suunnitteluehdotuksen simulaatiotuloksineen (esim. lähetys vs. aallonpituus) asiakkaan hyväksyntää varten ennen valmistusta, jotta varmistetaan, että suodatin täyttää tietyt järjestelmävaatimukset.