Dichroïsche filters vormen een hoeksteen van optisch bundelbeheer, waarbij gebruik wordt gemaakt van gespecialiseerde dunnefilm-interferentiecoatings om licht op basis van golflengte te scheiden in gereflecteerde en doorgelaten componenten.
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
In tegenstelling tot absorberende filters die ongewenst licht omzetten in warmte (waarbij thermische schade ontstaat in opstellingen met hoog vermogen), bereiken dichroïsche filters scheiding met minimale energieabsorptie (doorgaans <5% van het invallende licht), waardoor ze ideaal zijn voor krachtige lasersystemen, warmtegevoelige beeldapparatuur en industriële gereedschappen die continu werken. Onze dichroïsche filters zijn ontworpen met het oog op veelzijdigheid en ondersteunen zowel standaardconfiguraties (bijv. 45° invalshoek voor bundelsplitsing) als aangepaste ontwerpen (bijv. multibandscheiding voor hyperspectrale beeldvorming), waardoor compatibiliteit met lasersystemen, microscopie-opstellingen en spectrale analyseapparatuur in alle sectoren wordt gegarandeerd. Met toepassingen variërend van LiDAR in de auto-industrie tot sensoren in de ruimte, voldoen onze filters aan strenge milieunormen, waaronder weerstand tegen vochtigheid, temperatuurwisselingen en mechanische trillingen.

Dubbele functionaliteit : Werkt tegelijkertijd als shortpass- en longpass-filter, met scherpe cut-on/cut-off-overgangen (bijv. 740 nm shortpass + 940 nm longpass ) die de overlap tussen gereflecteerde en uitgezonden golflengtebereiken minimaliseren. Een 740 nm shortpass/940 nm longpass dichroic reflecteert bijvoorbeeld zichtbaar licht (400–740 nm) voor beeldvorming, terwijl NIR-licht (940–1700 nm) wordt uitgezonden voor afstandsmeting in LiDAR-systemen.
Brede golflengtecompatibiliteit : Werkt binnen het bereik van 175–3200 nm+ , met opties voor UV- (175–400 nm), zichtbare (400–700 nm) en infrarood (700–3200 nm) scheiding. UV-geoptimaliseerde modellen gebruiken substraten van gesmolten silica om UV-geïnduceerde substraatabsorptie te voorkomen, terwijl IR-modellen germanium (Ge) of zinkselenide (ZnSe) substraten gebruiken voor verbeterde MIR-transmissie.
Opties voor grote openingen : Verkrijgbaar in diameters van 3–400 mm voor uiteenlopende toepassingen. Kleine openingen (3–25 mm) zijn geschikt voor compacte lasermodules (bijv. draagbare laserpointers), terwijl grote openingen (100–400 mm) zijn ontworpen voor krachtige laserbundelcombinaties (bijv. 10 kW fiberlasersnijmachines) en projectiesystemen (bijv. LED-projectoren voor grote locaties).
Harde vuurvaste coatings : gebruik materialen zoals titaniumdioxide (TiO₂) en siliciumdioxide (SiO₂) om hoge schadedrempels te garanderen – tot 10 J/cm² @ 1064 nm, 10 ns pulsen - cruciaal voor ultrasnelle laserharmonische bundelsplitsing (bijvoorbeeld het scheiden van de tweede harmonische van 532 nm van de fundamentele 1064 nm in Nd:YAG-lasers).
Oppervlaktekwaliteit : handhaaft 20-10 of 10-5 standaarden (volgens MIL-PRF-13830B) om signaalverslechtering bij beeldverwerkingstoepassingen te voorkomen. Een 10-5-oppervlak vermindert de verstrooiing bij fluorescentiemicroscopie, waardoor een duidelijke scheiding van excitatie- (bijv. 488 nm) en emissiegolflengten (bijv. 520 nm) wordt gegarandeerd.

Bundel combineren/splitsen : Combineert op efficiënte wijze meerdere lasergolflengten (bijvoorbeeld 532 nm groen en 1064 nm infrarood) bij een inval van 45° voor apparatuur met meerdere bronnen, zoals lasermarkeermachines die dubbele golflengten gebruiken voor diep graveren op metaal en plastic. Splitst laserstralen ook in meerdere paden voor parallelle verwerking (bijvoorbeeld het snijden van halfgeleiderwafels met 10 parallelle laserstralen).
Warmtebeheer : Verwijdert nabij-infrarode (NIR) warmte uit optische systemen met behulp van warmtereflecterende 'hete spiegels': dichroïsche filters die NIR (700–1700 nm) reflecteren terwijl ze zichtbaar licht doorlaten. Deze worden veel gebruikt in digitale projectoren om hitteschade aan LCD/DLP-chips te voorkomen, waardoor de levensduur van componenten met 50% wordt verlengd.
Fluorescentiemicroscopie : Scheidt excitatie- en emissiegolflengten om het beeldcontrast te verbeteren. Een dichroïsche excitatie van 488 nm reflecteert bijvoorbeeld licht van 488 nm om monsters te verlichten, terwijl emissielicht van 500-550 nm naar de detector wordt verzonden, waardoor schittering van excitatielicht wordt geëlimineerd en de signaal-ruisverhouding met> 10x wordt verbeterd.
Kleurscheiding : Maakt nauwkeurige RGB-kanaalisolatie mogelijk in geavanceerde beeldvormingssystemen, zoals high-definition camera's voor medische endoscopie. Dichroïsche filters splitsen wit licht in rode (620–700 nm), groene (500–560 nm) en blauwe (440–480 nm) kanalen, waardoor een nauwkeurige kleurreproductie voor weefseldiagnose wordt gegarandeerd.
UV-waterzuivering : bewaakt de effectiviteit van kwiklampen in realtime met behulp van dichroïsche filters van 254 nm . Deze filters zenden UV-licht van 254 nm (de golflengte die het meest effectief is voor het doden van bacteriën) naar een sensor, terwijl ze andere golflengten reflecteren, waardoor continue monitoring van de lampopbrengst en tijdige vervanging mogelijk is (meestal wanneer de output onder de 70% van de initiële intensiteit daalt).
Defensietoezicht : integreert in richtsystemen voor golflengtespecifieke detectie van bedreigingen. Militaire nachtkijkers gebruiken bijvoorbeeld dichroïsche filters die 850-940 nm NIR-licht uitzenden (onzichtbaar voor het blote oog) terwijl ze zichtbaar licht blokkeren, waardoor onopvallende doelwitbepaling bij weinig licht mogelijk is.
Vraag: Hoe verschillen dichroïsche filters van standaard kleurenfilters?
A: In tegenstelling tot absorberende kleurenfilters die ongewenst licht omzetten in warmte (een rood kleurenfilter absorbeert bijvoorbeeld groen/blauw licht en genereert warmte die plastic substraten kan vervormen), reflecteren dichroïsche filters ongebruikte golflengten (een rood dichroïsch filter reflecteert groen/blauw licht weg van het systeem) met minimale thermische opbouw. Dit maakt ze van cruciaal belang voor lasertoepassingen met hoog vermogen (bijvoorbeeld laserlassen van 1 kW) waarbij schade door hitte de absorptiefilters onbruikbaar zou maken. Bovendien bieden dichroïsche filters scherpere afsnijranden (overgang <5 nm) vergeleken met kleurenfilters (overgang> 20 nm), waardoor een nauwkeurige golflengtescheiding wordt gegarandeerd.
Vraag: Kunnen dichroïsche filters worden gebruikt bij niet-normale incidentie?
A: Ja, hoewel geoptimaliseerd voor normale invalshoek (0°), kunnen aangepaste versies worden geproduceerd voor 45°-gebruik in bundelsplitsende opstellingen – een van de meest voorkomende gebruiksscenario's. Bij een inval van 45° verschuift de grensgolflengte enigszins (doorgaans +5–10 nm voor zichtbare golflengten), waarmee we rekening houden bij op maat gemaakte ontwerpen. Een afsnijfilter van 500 nm bij normale inval kan bijvoorbeeld worden aangepast naar 508 nm voor gebruik onder een hoek van 45°, waardoor uitlijning met de doelgolflengten wordt gegarandeerd. We bieden ook filters voor een inval van 30° en 60°, passend bij gespecialiseerde optische lay-outs.
Vraag: Wat is het maximale laservermogen dat deze filters aankunnen?
A: Onze dichroïsche filters met harde coating hebben hoge schadedrempels, waarbij standaardmodellen tot 5J/cm⊃2 ondersteunen; @ 1064nm, 10ns pulsen (geschikt voor Nd:YAG laserharmonischen) en 1kW/cm² continugolfvermogen (CW) (voor fiberlasers). Voor ultrasnelle lasers (bijv. femtosecondelasers met <100fs pulsen) bieden wij verbeterde coatings met LIDT tot 20J/cm² @ 800nm, 100fs pulsen, ontworpen om het intense piekvermogen van korte pulsen te weerstaan. Om optimale prestaties te garanderen raden wij u aan om tijdens de aanpassing de laserparameters (golflengte, pulsduur, herhalingsfrequentie) te specificeren.
Vraag: Zijn aangepaste golflengtecombinaties beschikbaar?
EEN: Absoluut. Wij bieden oplossingen op maat, zoals multi-band dichroics die functioneren als zowel shortpass- als longpass-filters (bijvoorbeeld 740 nm shortpass + 1020 nm longpass ) voor toepassingen die een gelijktijdige scheiding van drie golflengtebereiken vereisen. Aangepaste opties omvatten het aanpassen van de cut-on/cut-off-golflengten (bijv. 650 nm shortpass + 800 nm longpass voor nachtzicht in auto's), het toevoegen van antireflectiecoatings (AR) aan de doorgelaten zijde (waardoor het reflectieverlies wordt verminderd tot <0,5%) en het integreren van polarisatiecontrole (bijv. het reflecteren van p-gepolariseerd licht terwijl s-gepolariseerd licht wordt uitgezonden) voor 3D-beeldvormingssystemen.
inhoud is leeg!