I filtri shortpass trasmettono la luce a lunghezze d'onda inferiori a una lunghezza d'onda di taglio specificata bloccando al contempo lunghezze d'onda più lunghe, fungendo da strumenti essenziali per l'isolamento spettrale nei sistemi di imaging, microscopia e laser.
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Essendo una categoria primaria di filtri perimetrali (insieme ai filtri passa lungo), consentono una separazione precisa delle lunghezze d'onda UV (175–400 nm), visibili (400–700 nm) e del vicino infrarosso (700–1200 nm), supportando applicazioni dalla prototipazione (ad esempio, ricerca accademica) all'uso industriale ad alto volume (ad esempio, produzione di elettronica di consumo). I nostri filtri passa-corto sono progettati utilizzando la tecnologia avanzata di rivestimento a film sottile (sputtering a fascio ionico, IBS) per ottenere bordi di transizione ripidi (<10 nm tra il 90% e il 10% di trasmissione), elevata trasmissione a lunghezza d'onda corta (>94% sotto il limite) e blocco profondo della lunghezza d'onda lunga (OD 4.0+). A differenza dei filtri passa-corto convenzionali che soffrono di 'spostamento blu' (diminuzione della lunghezza d'onda di taglio) con un'incidenza non normale, i nostri filtri mantengono uno spostamento di taglio <2 nm con un'incidenza di 15°, garantendo prestazioni costanti in diversi layout ottici. Con opzioni di substrato tra cui silice fusa UV (per UV/visibile) e N-BK7 (per visibile/NIR), soddisfano le esigenze dalla litografia UV ai sistemi di fotocamere consumer.

Lunghezze d'onda di cut-off : disponibili da 400 nm a 1600 nm , con punti di trasmissione del 50% (cut-off, T50) a valori standard come 450 nm (separazione blu/verde), 600 nm (separazione giallo/rosso) e 740 nm (separazione visibile/NIR). Sono disponibili lunghezze d'onda di taglio personalizzate (ad esempio 350 nm per il rilevamento UV, 1.000 nm per il blocco IR a onde corte) per adattarsi ad applicazioni specializzate, come i filtri di taglio da 500 nm per la separazione armonica del laser verde.
Trasmissione elevata : garantisce una trasmissione >94% al di sotto della lunghezza d'onda di taglio, con opzioni per gli intervalli 300–1030 nm (focalizzata nel visibile) e 200–1650 nm (da UV a NIR). Questa elevata trasmissione è ottenuta attraverso design ottimizzati a film sottile: 40-60 strati di HfO₂/SiO₂ per le lunghezze d'onda visibili e MgF₂/Al₂O₃ per le lunghezze d'onda UV. Ad esempio, un filtro cut-off da 600 nm trasmette luce da 400 a 595 nm con un'efficienza >95%, ideale per i sistemi di imaging visibile.
Blocco efficace : attenua le lunghezze d'onda più lunghe con OD 4.0+ (OD 4 = blocco del 99,99%), garantendo un'interferenza minima da lunghezze d'onda lunghe indesiderate. Ad esempio, un filtro cut-off da 740 nm blocca la luce NIR da 745–1600 nm con OD 4,5, rendendolo adatto per telecamere visibili in cui la luce NIR causerebbe una distorsione del colore. Il blocco può essere personalizzato su OD 6.0+ per applicazioni ad alta sensibilità (ad esempio, imaging in condizioni di scarsa illuminazione).
Doppi rivestimenti : i rivestimenti di trasmissione del bordo della superficie anteriore (ottimizzati per prestazioni di passaggio corto) abbinati ai rivestimenti antiriflesso (AR) della superficie posteriore riducono al minimo le perdite. Il rivestimento AR riduce la riflessione a <0,5% per superficie nella banda passante, migliorando la produttività complessiva e riducendo le immagini fantasma nelle applicazioni di imaging. Per le applicazioni UV, utilizziamo rivestimenti AR trasparenti ai raggi UV (ad es. MgF₂) per evitare l'assorbimento dei raggi UV.
Qualità della superficie : soddisfa gli standard di scavo 20-10 o 10-5 (secondo MIL-PRF-13830B) per garantire la nitidezza dell'immagine. Una superficie 10-5 (larghezza del graffio 10, densità del graffio 5) riduce la dispersione della luce nella microscopia ad alta risoluzione, garantendo immagini nitide di campioni biologici colorati con coloranti UV/visibili. La planarità della superficie è <λ/4 (λ=633 nm) per i sistemi ottici di precisione (ad esempio, interferometri laser).
Dimensioni standard : diametro standard di 25 mm, con tolleranza di ±0,1 mm per adattarsi a supporti ottici standard (ad esempio, filettature Thorlabs SM1). Le dimensioni personalizzate (diametro 12,5–100 mm, quadrato 20×20 mm) si adattano a sistemi specializzati, come filtri da 100 mm di diametro per proiettori di grande formato o filtri da 12,5 mm per microscopi compatti. Le opzioni di spessore (1–3 mm) bilanciano stabilità meccanica e peso.
Tolleranza angolare : ottimizzata per l'incidenza normale (0°), con specifiche dell'angolo di incidenza di 0±2° per ridurre al minimo lo spostamento della lunghezza d'onda di taglio. Con un'incidenza di 2°, la lunghezza d'onda di taglio si sposta di <1 nm, trascurabile per la maggior parte delle applicazioni. Per i sistemi che richiedono un'incidenza non normale (ad esempio 10°), offriamo filtri personalizzati con lunghezze d'onda di taglio precompensate per mantenere le prestazioni.
Analisi spettrale : isola le lunghezze d'onda UV/visibili dal fondo infrarosso nella spettroscopia. Nella spettrofotometria UV-visibile, un filtro cut-off da 350 nm blocca la luce da 355–1200 nm, garantendo che solo la luce UV (200–350 nm) raggiunga il rilevatore, fondamentale per l'analisi dei composti che assorbono i raggi UV (ad es. acidi nucleici, vitamine).
Microscopia : blocca il calore NIR nell'imaging a fluorescenza per proteggere i campioni. Nella microscopia a fluorescenza di cellule vive, un filtro cut-off da 650 nm blocca la luce NIR da 655–1200 nm (che genera calore che può danneggiare le cellule) mentre trasmette luce visibile da 400–650 nm per l'imaging, estendendo la vitalità cellulare durante gli esperimenti a lungo termine.
Sistemi di illuminazione : modella la temperatura del colore nei proiettori e nell'illuminazione scenica. I proiettori LED utilizzano filtri cut-off da 620 nm per bloccare la luce rossa da 625-700 nm, regolando la temperatura del colore da 5000 K (bianco freddo) a 3000 K (bianco caldo) per adattarsi all'illuminazione ambientale. I sistemi di illuminazione scenica utilizzano filtri cut-off da 500 nm per creare effetti di luce blu/verde senza sfumatura rossa.
Armoniche laser : separa le lunghezze d'onda fondamentali del laser dalle armoniche superiori. I laser Nd:YAG generano luce fondamentale a 1064 nm e luce di seconda armonica a 532 nm: un filtro cut-off a 600 nm trasmette la luce a 532 nm bloccando la luce a 1064 nm, consentendo l'uso della seconda armonica per applicazioni laser verdi (ad esempio puntatori laser, tecnologia di visualizzazione).
Rilevamento UV : migliora i sensori ultravioletti nel monitoraggio ambientale. I rilevatori di ozono utilizzano filtri cut-off da 300 nm per bloccare la luce da 305–1200 nm, garantendo che solo la luce UV da 280–300 nm (assorbita dall'ozono) raggiunga il sensore, consentendo una misurazione accurata della concentrazione di ozono atmosferico (±0,01 ppm).
Telecamere per la visione notturna : blocca il rumore a lunga lunghezza d'onda per una migliore sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Gli occhiali per la visione notturna militari utilizzano filtri cut-off da 700 nm per bloccare la luce NIR da 705–900 nm (emessa dai dispositivi per la visione notturna nemici) trasmettendo al contempo luce visibile da 400–700 nm, riducendo l'abbagliamento e migliorando il rilevamento del bersaglio in condizioni di scarsa illuminazione.
D: Come viene definita la lunghezza d'onda di taglio?
R: La lunghezza d'onda di taglio è dove la trasmissione scende al 50% del valore di picco (T50), con transizioni ripide (<10 nm) tra le regioni trasmesse (lunghezze d'onda più corte, >90% di trasmissione) e bloccate (lunghezze d'onda più lunghe, <10% di trasmissione). Ad esempio, un filtro cut-off da 600 nm ha una trasmissione >90% a 595 nm, 50% a 600 nm e <10% a 605 nm. Questa transizione ripida garantisce una precisa separazione spettrale, fondamentale per applicazioni come la separazione armonica del laser o il controllo della temperatura del colore.
D: Cos'è il blocco OD 4.0?
R: OD 4.0 significa che trasmette solo lo 0,01% delle lunghezze d'onda più lunghe indesiderate, equivalenti al 99,99% di blocco. Questo blocco profondo è essenziale per eliminare le interferenze provenienti dalle lunghe lunghezze d'onda. Ad esempio, un filtro cut-off da 740 nm con OD 4.0 blocca il 99,99% della luce NIR da 745–1600 nm, garantendo l'assenza di distorsioni cromatiche indotte dal NIR nell'imaging visibile. Per le applicazioni ad alta sensibilità (ad esempio, microscopia in condizioni di scarsa illuminazione), offriamo il blocco OD 6.0+ (blocco del 99,9999%) per ridurre ulteriormente il rumore di fondo.
D: È possibile utilizzare i filtri shortpass nei sistemi laser?
R: Sì, sono ideali per separare le armoniche del laser (ad esempio, trasmettendo la seconda armonica a 532 nm bloccando la fondamentale a 1064 nm nei laser Nd:YAG). I filtri shortpass standard gestiscono una potenza laser moderata (fino a 1 W/cm² CW a 532 nm) per applicazioni come l'imaging laser. Per i sistemi ad alta potenza (ad es. laser CW da 10 W, 1J/cm² laser pulsati), informarsi sulle nostre varianti con soglia di danno elevata: utilizzano substrati più spessi (silice fusa UV 3–5 mm) e rivestimenti migliorati (ad es. TiO₂/SiO₂) per raggiungere LIDT fino a 5J/cm² @ 1064 nm, impulsi da 10 ns, prevenendo il degrado del rivestimento .