Les filtres passe-haut transmettent la lumière à des longueurs d'onde plus longues qu'une longueur d'onde de coupure spécifiée tout en bloquant les longueurs d'onde plus courtes, ce qui les rend essentiels pour la séparation spectrale dans les systèmes d'imagerie, de spectroscopie et laser.
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En tant que catégorie clé de filtres de bord (aux côtés des filtres passe-bas), ils trouvent des applications en microscopie, en inspection industrielle et en surveillance environnementale, où l'isolation des longueurs d'onde plus longues (par exemple, proche infrarouge, infrarouge moyen) est essentielle pour éviter les interférences provenant de longueurs d'onde plus courtes (par exemple, UV, visible). Nos filtres passe-haut sont fabriqués à l'aide d'une technologie avancée de revêtement en couche mince (pulvérisation par faisceau d'ions, IBS) pour obtenir des bords de transition abrupts (<10 nm entre 10 % et 90 % de transmission), une efficacité de transmission élevée (>95 % au-delà de la coupure) et un blocage profond des longueurs d'onde plus courtes (OD 4–6). Contrairement aux filtres passe-haut conventionnels qui souffrent d'une dérive de longueur d'onde due aux changements de température, nos filtres maintiennent un décalage de coupure < 0,5 nm entre -20 °C et +60 °C, garantissant des performances constantes dans divers environnements. Avec des options de substrat, notamment de la silice fondue UV (pour une large couverture spectrale) et des verres IR spécialisés (pour les applications dans l'infrarouge moyen), ils répondent aux besoins de l'imagerie biomédicale au contrôle des processus industriels.

Longueurs d'onde coupées : disponibles de 240 nm à 7 300 nm , avec 50 % de points de transmission (coupure) à des valeurs standard telles que 420 nm (séparation visible/proche infrarouge), 550 nm (séparation vert/rouge), 630 nm (séparation visible/NIR) et 1 550 nm (séparation IR ondes courtes/IR ondes moyennes). Des longueurs d'onde de coupure personnalisées (par exemple, 850 nm pour la vision nocturne, 3 000 nm pour la détection chimique) sont disponibles pour s'adapter aux applications spécialisées.
Large plage de transmission : assure une transmission > 95 % au-delà de la longueur d'onde de coupure (par exemple, 430 à 1 100 nm pour les modèles à coupure de 420 nm, 1 560 à 7 300 nm pour les modèles à coupure de 1 550 nm). Cette transmission élevée est obtenue grâce à des conceptions de couches minces optimisées (40 à 80 couches de HfO₂/SiO₂ pour le visible/NIR, Ge/ZnS pour l'IR moyen) qui minimisent la réflexion et l'absorption dans la bande passante.
Blocage profond : atténue les longueurs d'onde plus courtes (par exemple, 200 à 410 nm pour les filtres coupés de 420 nm) pour minimiser le bruit de fond, avec un blocage OD 4 à 6 (OD 4 = blocage à 99,99 %, OD 6 = blocage à 99,9999 %). Par exemple, un filtre coupé de 630 nm bloque la lumière visible de 400 à 620 nm avec une DO de 5, ce qui le rend idéal pour les systèmes d'imagerie NIR où la diffusion de la lumière visible dégraderait la qualité de l'image.
Revêtements antireflet : les revêtements AR sur la surface arrière (par exemple, MgF₂ pour le visible, Al₂O₃ pour l'IR) réduisent la rétrodiffusion à <0,5 % par surface, améliorant ainsi le débit global et réduisant les images fantômes dans les applications d'imagerie. Les revêtements de la surface avant sont optimisés pour les performances en passe longue, garantissant des bords de transition abrupts et un blocage profond.
Qualité de surface : fabriqué selon les normes 20-10 ou 10-5 (selon MIL-PRF-13830B) pour une clarté d'image optimale. Une surface 10-5 (largeur de rayures 10, densité de rayures 5) réduit la dispersion de la lumière en microscopie haute résolution, garantissant des images nettes d'échantillons biologiques (par exemple, noyaux cellulaires colorés avec des colorants NIR).
Options dimensionnelles : diamètre standard de 25,4 mm (1 pouce) avec une tolérance de ± 0,1 mm pour s'adapter aux montures optiques standard, tandis que les tailles personnalisées (diamètre de 12,5 à 100 mm, carré de 20 × 20 mm) conviennent aux systèmes spécialisés (par exemple, caméras IR grand format, microscopes compacts). Les options d'épaisseur (1 à 5 mm) équilibrent stabilité mécanique et poids : filtres fins de 1 mm pour les appareils portables, filtres de 5 mm d'épaisseur pour les systèmes laser haute puissance.
Parallélisme : maintient une tolérance <3 arcsec (conformément à la norme ISO 10110-5) pour éviter la distorsion du faisceau dans les systèmes de précision, tels que les interféromètres laser utilisés pour la métrologie des composants optiques. Un mauvais parallélisme (> 5 secondes d'arc) peut provoquer une déviation du faisceau, entraînant des erreurs de mesure en spectroscopie ou un désalignement dans les systèmes laser.
Microscopie à fluorescence : bloque la lumière d'excitation (par exemple, UV/bleu) tout en transmettant des signaux d'émission de longueur d'onde plus longue. Par exemple, un filtre coupé de 510 nm bloque la lumière d'excitation de 488 nm (utilisée pour exciter le GFP) tout en transmettant la lumière d'émission du GFP de 510 à 550 nm, éliminant ainsi l'éblouissement de la lumière d'excitation et améliorant le rapport signal/bruit de > 20x.
Biodétection : isole les signaux proche infrarouge (NIR) pour les applications d’imagerie des tissus profonds. En tomographie par cohérence optique (OCT) pour l'ophtalmologie, un filtre coupé de 850 nm transmet la lumière NIR de 850 à 1 000 nm (qui pénètre de 2 à 3 mm dans le tissu rétinien) tout en bloquant la lumière visible, permettant ainsi une imagerie haute résolution des couches externes de la rétine.
Contrôle de la chaleur : élimine la chaleur des ondes courtes des systèmes optiques dans la surveillance infrarouge du pétrole et du gaz. Par exemple, les caméras infrarouges utilisées pour détecter les fuites de gaz (par exemple, le méthane) utilisent des filtres passe-haut de 1 550 nm pour bloquer la lumière infrarouge visible/à ondes courtes de 400 à 1 540 nm (qui transporte la chaleur du soleil ou des équipements industriels), empêchant ainsi la saturation thermique du détecteur et garantissant des mesures précises de la concentration de gaz.
Systèmes laser : sépare les longueurs d'onde harmoniques dans les lasers Nd:YAG (par exemple, transmettant une longueur d'onde fondamentale de 1 064 nm tout en bloquant la seconde harmonique de 532 nm). Ceci est essentiel dans le soudage au laser, où une lumière de 532 nm provoquerait un chauffage inégal des surfaces métalliques, conduisant à une qualité de soudure incohérente.
Vision nocturne : améliore la sensibilité NIR des caméras de sécurité et des lunettes militaires. Un filtre à coupure de 700 nm bloque la lumière visible de 400 à 690 nm (qui est absente dans des conditions de faible luminosité) tout en transmettant la lumière NIR de 700 à 900 nm (émise par les éclairages de vision nocturne), étendant ainsi la plage de détection de 2 à 3 fois par rapport aux caméras non filtrées.
Astronomie : Filtre la lumière atmosphérique UV/visible pour isoler les émissions stellaires infrarouges. Les télescopes au sol utilisent des filtres passe-haut de 1 200 nm pour bloquer la lumière de 400 à 1 190 nm (qui est diffusée par l'atmosphère terrestre) tout en transmettant la lumière IR de 1 200 à 2 500 nm, permettant ainsi l'observation d'étoiles froides et de galaxies lointaines qui émettent principalement dans l'IR.
Q : Comment est définie la longueur d’onde de coupure ?
R : La longueur d'onde de coupure est le point où la transmission atteint 50 % de la valeur maximale (T50), avec des transitions abruptes (généralement <10 nm) entre les régions bloquées (longueurs d'onde plus courtes, <10 % de transmission) et transmises (longueurs d'onde plus longues, >90 % de transmission). Par exemple, un filtre coupé à 630 nm a une transmission <10 % à 625 nm, 50 % à 630 nm et >90 % à 635 nm. Cette transition abrupte garantit une séparation spectrale précise, essentielle pour des applications telles que la séparation harmonique laser.
Q : Les filtres passe-haut peuvent-ils être combinés avec d’autres filtres ?
R : Oui, l'association de filtres passe-long avec des filtres passe-bas crée des filtres passe-bande personnalisés pour des plages de longueurs d'onde spécifiques, une pratique courante en spectroscopie et en imagerie. Par exemple, la combinaison d'un filtre passe-long de 550 nm (transmet > 550 nm) avec un filtre passe-bas de 700 nm (transmet < 700 nm) crée un filtre passe-bande de 550 à 700 nm, idéal pour détecter les fluorophores rouges (par exemple Cy5) en microscopie à fluorescence. Nous proposons également des piles de filtres intégrés (par exemple, passe-long + revêtement AR) pour simplifier l'intégration du système et réduire les erreurs d'alignement.
Q : Quels matériaux de substrat sont utilisés ?
R : Nous utilisons de la silice fondue aux UV (UVFS) pour une large couverture spectrale ( 240 à 1 200 nm ) en raison de sa transmission UV élevée et de sa faible autofluorescence, idéale pour les applications UV/visible/NIR (par exemple, microscopie à fluorescence, spectroscopie laser). Pour les applications dans l'infrarouge moyen (1 200 à 7 300 nm), nous utilisons des matériaux spéciaux comme le germanium (Ge, transmet 2 000 à 16 000 nm), le séléniure de zinc (ZnSe, 600 à 16 000 nm) et le fluorure de calcium (CaF₂, 180 à 8 000 nm). Ces substrats sont sélectionnés pour leur transmission IR élevée et leur stabilité mécanique dans des environnements difficiles.
Q : Ces filtres sont-ils adaptés aux lasers haute puissance ?
R : Les modèles standard fonctionnent avec une puissance laser modérée (jusqu'à 1 W/cm⊃2 ; CW à 532 nm) pour des applications telles que l'imagerie laser. Pour les systèmes à haute énergie (par exemple, lasers pulsés avec >1J/cm⊃2 ; densité d'énergie, lasers CW avec >10 W/cm⊃2 ; densité de puissance), renseignez-vous sur nos variantes à revêtement dur et à seuil de dommage élevé. Ceux-ci utilisent des substrats plus épais (3 à 5 mm) et des revêtements améliorés (par exemple, TiO₂/SiO₂) pour atteindre un LIDT jusqu'à 5 J/cm⊃2 ; @ 1064 nm, impulsions de 10 ns, empêchant la dégradation du revêtement ou l'endommagement du substrat. Nous proposons également des supports refroidis par eau pour les applications à puissance extrêmement élevée (par exemple, découpe laser de 100 kW).