Shortpass-suodattimet lähettävät valoa aallonpituuksilla, jotka ovat lyhyempiä kuin määritetty raja-aallonpituus, samalla kun ne estävät pidemmät aallonpituudet, ja ne ovat olennaisia työkaluja spektrieristykseen kuvantamis-, mikroskopia- ja laserjärjestelmissä.
| Saatavuus: | |
|---|---|
Reunasuodattimien ensisijaisena kategoriana (pitkäpäästösuodattimien ohella) ne mahdollistavat UV- (175–400 nm), näkyvän (400–700 nm) ja lähi-infrapuna (700–1200 nm) aallonpituuksien tarkan erottelun ja tukevat sovelluksia prototyyppien valmistuksesta (esim. akateeminen tutkimus) kulutuselektroniikkaan suuren volyymin teolliseen käyttöön. Shortpass-suodattimemme on suunniteltu käyttämällä kehittynyttä ohutkalvopinnoitustekniikkaa (ionisuihkuruiskutus, IBS), jotta saavutetaan jyrkät siirtymäreunat (<10 nm 90 %:n ja 10 %:n välillä), korkean lyhyen aallonpituuden lähetyksen (>94 % raja-arvon alapuolella) ja syvän pitkän aallonpituuden eston (OD 4.0+). Toisin kuin perinteiset lyhytpäästösuotimet, jotka kärsivät 'sinisestä siirrosta' (raja-aallonpituuden pieneneminen) epänormaalissa ilmaantuvuudessa, suodattimemme säilyttävät < 2 nm:n rajasiirtymän 15° tulon kohdalla, mikä varmistaa tasaisen suorituskyvyn erilaisissa optisissa asetteluissa. Substraattivaihtoehdoilla, kuten UV-sulatettu piidioksidi (UV/näkyvä) ja N-BK7 (näkyvä/NIR), ne vastaavat tarpeisiin UV-litografiasta kuluttajakamerajärjestelmiin.

Raja-aallonpituudet : Saatavilla 400 nm - 1600 nm , 50 % lähetyspisteillä (raja, T50) vakioarvoilla, kuten 450 nm (sininen/vihreä erotus), 600 nm (keltainen/punainen erotus) ja 740 nm (näkyvä/NIR-erotus). Mukautettuja katkaisuaallonpituuksia (esim. 350 nm UV-tunnistukseen, 1000 nm lyhytaaltoiseen IR-estoon) on saatavana erikoissovelluksiin, kuten 500 nm:n katkaisusuodattimiin vihreää laserharmonista erotusta varten.
High Transmission : Varmistaa yli 94 % lähetyksen raja-aallonpituuden alapuolella, vaihtoehtoina 300–1030 nm (näkyvä-tarkennettu) ja 200–1650 nm (UV-NIR). Tämä korkea läpäisy saavutetaan optimoiduilla ohutkalvomalleilla: 40–60 kerrosta HfO₂/SiO2 näkyvillä aallonpituuksilla ja MgF2/Al2O3 UV-aallonpituuksilla. Esimerkiksi 600 nm:n katkaisusuodatin läpäisee 400–595 nm valoa >95 %:n hyötysuhteella, mikä on ihanteellinen näkyville kuvantamisjärjestelmille.
Tehokas esto : Vaimentaa pidemmät aallonpituudet OD 4.0+: lla (OD 4 = 99.99 % esto), mikä varmistaa minimaalisen ei-toivottujen pitkien aallonpituuksien aiheuttamat häiriöt. Esimerkiksi 740 nm:n katkaisusuodatin estää 745–1600 nm NIR-valon OD 4,5:llä, mikä tekee siitä sopivan näkyville kameroille, joissa NIR-valo aiheuttaisi värivääristymiä. Esto voidaan räätälöidä OD 6.0+:ksi erittäin herkkiä sovelluksia varten (esim. hämärässä kuvattaessa).
Kaksoispinnoitteet : Etupinnan reunan siirtopinnoitteet (optimoitu shortpass-suorituskykyä varten) yhdistettynä takapinnan heijastuksenestopinnoitteisiin (AR) minimoivat häviöt. AR-pinnoite vähentää heijastuksen alle 0,5 %:iin päästökaistan pintaa kohden, mikä parantaa yleistä suorituskykyä ja vähentää haamukuvia kuvantamissovelluksissa. UV-sovelluksissa käytämme UV-läpinäkyviä AR-pinnoitteita (esim. MgF₂) UV-absorption välttämiseksi.
Pintalaatu : Täyttää 20-10 tai 10-5 scratch-dig -standardia (MIL-PRF-13830B kohti) varmistaakseen kuvan selkeyden. 10-5 pinta (10 naarmun leveys, 5 naarmun tiheys) vähentää valon sirontaa korkearesoluutioisessa mikroskopiassa, mikä varmistaa terävät kuvat UV-/näkyvillä väriaineilla värjätyistä biologisista näytteistä. Pinnan tasaisuus on <λ/4 (λ=633nm) tarkkuusoptisissa järjestelmissä (esim. laserinterferometrit).
Vakiokoot : 25 mm:n halkaisija vakiona, ±0,1 mm:n toleranssi sopimaan tavallisiin optisiin kiinnikkeisiin (esim. Thorlabs SM1 -kierteet). Mukautetut koot (halkaisija 12,5–100 mm, 20 × 20 mm neliö) sopivat erikoisjärjestelmiin, kuten halkaisijaltaan 100 mm:n suodattimiin suurikokoisiin projektoreihin tai 12,5 mm:n suodattimiin kompakteihin mikroskoopeihin. Paksuusvaihtoehdot (1–3 mm) tasapainottavat mekaanisen vakauden ja painon.
Kulman toleranssi : Optimoitu normaalille tulolle (0°), tulokulman 0±2° spesifikaatioilla minimoidakseen raja-aallonpituuden muutoksen. 2°:n ilmaantuvuusraja-aallonpituus siirtyy <1 nm – merkityksetöntä useimmissa sovelluksissa. Järjestelmille, jotka vaativat epänormaalia tuloa (esim. 10°), tarjoamme mukautettuja suodattimia, joissa on ennalta kompensoitu katkaisuaallonpituus suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
Spektrianalyysi : Eristää UV-/näkyvät aallonpituudet infrapunataustasta spektroskopiassa. UV-näkyvässä spektrofotometriassa 350 nm:n katkaisusuodatin estää 355–1200 nm valon, mikä varmistaa, että vain UV-valo (200–350 nm) saavuttaa detektorin, mikä on kriittistä UV-säteilyä absorboivien yhdisteiden (esim. nukleiinihapot, vitamiinit) analysoinnissa.
Mikroskooppi : Estää NIR-lämmön fluoresenssikuvauksessa näytteiden suojaamiseksi. Elävien solujen fluoresenssimikroskopiassa 650 nm:n katkaisusuodatin estää 655–1200 nm:n NIR-valon (joka tuottaa lämpöä, joka voi vahingoittaa soluja) ja lähettää samalla 400–650 nm näkyvää valoa kuvantamista varten, mikä lisää solun elinkelpoisuutta pitkäaikaisten kokeiden aikana.
Valaistusjärjestelmät : Muokkaa värilämpötilaa projektoreissa ja näyttämövalaistuksessa. LED-projektorit käyttävät 620 nm:n katkaisusuodattimia estämään 625–700 nm punaisen valon ja säätävät värilämpötilan 5000K (kylmä valkoinen) 3000K (lämmin valkoinen) vastaamaan ympäristön valaistusta. Stage-valaistusjärjestelmät käyttävät 500 nm:n katkaisusuodattimia luodakseen sinisiä/vihreitä valotehosteita ilman punaista sävyä.
Laserharmoniset : Erottaa laserin perusaallonpituudet korkeammista harmonisista. Nd:YAG-laserit tuottavat 1064 nm perusvaloa ja 532 nm toista harmonista valoa – 600 nm:n katkaisusuodatin lähettää 532 nm valoa samalla, kun se estää 1064 nm valon, mikä mahdollistaa toisen harmonisen käytön vihreissä lasersovelluksissa (esim. laserosoittimet, näyttötekniikka).
UV-tunnistus : Parantaa ultraviolettiantureita ympäristön seurannassa. Otsoniilmaisimet käyttävät 300 nm:n katkaisusuodattimia estämään 305–1200 nm:n valon, mikä varmistaa, että vain 280–300 nm UV-valo (otsonin absorboima) saavuttaa anturin, mikä mahdollistaa ilmakehän otsonipitoisuuden tarkan mittauksen (±0,01 ppm).
Pimeänäkökamerat : Estää pitkän aallonpituisen melun parantaakseen herkkyyttä hämärässä. Sotilaalliset yönäkölasit käyttävät 700 nm:n katkaisusuodattimia, jotka estävät 705–900 nm:n NIR-valon (vihollisen yönäkölaitteiden lähettämä) ja lähettävät samalla 400–700 nm näkyvää valoa, vähentäen häikäisyä ja parantaen kohteen havaitsemista heikossa valaistuksessa.
K: Miten raja-aallonpituus määritellään?
V: Raja-aallonpituus on paikka, jossa lähetys putoaa 50 prosenttiin huippuarvosta (T50) ja jyrkkiä siirtymiä (<10 nm) lähetettyjen (lyhyemmät aallonpituudet, > 90 % lähetys) ja estettyjen (pidemmät aallonpituudet, <10 % lähetys) välillä. Esimerkiksi 600 nm:n katkaisusuodattimen läpäisy on > 90 % aallonpituudella 595 nm, 50 % aallonpituudella 600 nm ja <10 % aallonpituudella 605 nm. Tämä jyrkkä siirtymä varmistaa tarkan spektrierottelun – kriittistä sovelluksissa, kuten laserharmonisessa erotuksessa tai värilämpötilan säätelyssä.
K: Mikä on OD 4.0 -esto?
V: OD 4.0 tarkoittaa, että vain 0,01 % ei-toivotuista pitemmistä aallonpituuksista läpäisee, mikä vastaa 99,99 % estoa. Tämä syvä esto on välttämätön pitkien aallonpituuksien häiriöiden poistamiseksi. Esimerkiksi 740 nm:n rajasuodatin, jonka OD 4.0 estää 99,99 % 745–1600 nm NIR-valosta, mikä varmistaa, ettei NIR-indusoitu värivääristymiä näkyvässä kuvauksessa. Erittäin herkkiin sovelluksiin (esim. heikossa valossa tapahtuvaan mikroskopiaan) tarjoamme OD 6.0+ -eston (99,9999 % esto) taustamelun vähentämiseksi entisestään.
K: Voidaanko lyhytpäästösuodattimia käyttää laserjärjestelmissä?
V: Kyllä, ne ovat ihanteellisia laserharmonisten erottamiseen (esim. 532 nm:n toisen harmonisen lähettämiseen samalla kun ne estävät 1064 nm:n perustaajuuden Nd:YAG-lasereissa). Tavalliset lyhytpäästösuotimet käsittelevät kohtalaista lasertehoa (jopa 1 W/cm² CW 532 nm:ssä) sovelluksissa, kuten laserkuvauksessa. Suuritehoiset järjestelmät (esim. 10 W CW-laserit, 1J/cm² pulssilaserit) tiedustele korkean vauriokynnyksen versioistamme – näissä käytetään paksumpia substraatteja (3–5 mm UV-sulatettua piidioksidia) ja parannettuja pinnoitteita (esim. TiO₂/SiO₂) LIDT:n saavuttamiseksi jopa 5J/cm₃; @ 1064nm, 10ns pulsseja, jotka estävät pinnoitteen hajoamisen.