Shortpass-filters zenden licht uit op golflengten die korter zijn dan een gespecificeerde grensgolflengte, terwijl ze langere golflengten blokkeren, en dienen als essentiële hulpmiddelen voor spectrale isolatie in beeldvormings-, microscopie- en lasersystemen.
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
Als primaire categorie randfilters (naast longpass-filters) maken ze een nauwkeurige scheiding mogelijk van UV- (175–400 nm), zichtbare (400–700 nm) en nabij-infrarode (700–1200 nm) golflengten, waardoor toepassingen worden ondersteund van prototyping (bijvoorbeeld academisch onderzoek) tot industrieel gebruik op grote schaal (bijvoorbeeld de productie van consumentenelektronica). Onze shortpass-filters zijn ontworpen met behulp van geavanceerde dunnefilmcoatingtechnologie (ion-beam sputtering, IBS) om steile overgangsranden (<10 nm tussen 90% en 10% transmissie), hoge kortegolftransmissie (>94% onder de grenswaarde) en diepe langegolflengteblokkering (OD 4.0+) te bereiken. In tegenstelling tot conventionele kortdoorlaatfilters die last hebben van 'blue shift' (afname van de afsnijgolflengte) bij niet-normale invalshoek, behouden onze filters een afsnijverschuiving van <2 nm bij een inval van 15°, waardoor consistente prestaties in diverse optische lay-outs worden gegarandeerd. Met substraatopties zoals UV-gefuseerd silica (voor UV/zichtbaar) en N-BK7 (voor zichtbaar/NIR) komen ze tegemoet aan de behoeften van UV-lithografie tot consumentencamerasystemen.

Cut-off-golflengten : beschikbaar van 400 nm tot 1600 nm , met 50% transmissiepunten (cut-off, T50) bij standaardwaarden zoals 450 nm (blauw/groen-scheiding), 600 nm (geel/rood-scheiding) en 740 nm (zichtbaar/NIR-scheiding). Aangepaste afsnijgolflengten (bijvoorbeeld 350 nm voor UV-detectie, 1000 nm voor kortegolf-IR-blokkering) zijn beschikbaar voor gespecialiseerde toepassingen, zoals 500 nm afsnijfilters voor harmonische scheiding van groene lasers.
Hoge transmissie : Garandeert >94% transmissie onder de grensgolflengte, met opties voor een bereik van 300–1030 nm (zichtbaar gefocust) en 200–1650 nm (UV-tot-NIR). Deze hoge transmissie wordt bereikt door geoptimaliseerde dunnefilmontwerpen: 40–60 lagen HfO₂/SiO₂ voor zichtbare golflengten en MgF₂/Al₂O₃ voor UV-golflengten. Een afsnijfilter van 600 nm laat bijvoorbeeld 400-595 nm licht door met een efficiëntie van >95%, ideaal voor zichtbare beeldvormingssystemen.
Effectieve blokkering : verzwakt langere golflengten met OD 4.0+ (OD 4 = 99,99% blokkering), waardoor minimale interferentie door ongewenste lange golflengten wordt gegarandeerd. Een cut-off filter van 740 nm blokkeert bijvoorbeeld 745–1600 nm NIR-licht met een buitendiameter van 4,5, waardoor het geschikt is voor zichtbare camera's waarbij NIR-licht kleurvervorming zou veroorzaken. De blokkering kan worden aangepast tot OD 6.0+ voor toepassingen met hoge gevoeligheid (bijvoorbeeld beeldvorming bij weinig licht).
Dubbele coatings : transmissiecoatings aan de voorkant (geoptimaliseerd voor shortpass-prestaties) gecombineerd met antireflectiecoatings (AR) aan de achterkant minimaliseren verliezen. De AR-coating vermindert reflectie tot <0,5% per oppervlak in de doorlaatband, waardoor de algehele doorvoer wordt verbeterd en nevenbeelden in beeldvormingstoepassingen worden verminderd. Voor UV-toepassingen gebruiken we UV-transparante AR-coatings (bijvoorbeeld MgF₂) om UV-absorptie te voorkomen.
Oppervlaktekwaliteit : Voldoet aan de 20-10 of 10-5 scratch-dig-normen (volgens MIL-PRF-13830B) om beeldhelderheid te garanderen. Een 10-5 oppervlak (10 krasbreedte, 5 krasdichtheid) vermindert de lichtverstrooiing bij microscopie met hoge resolutie, waardoor scherpe beelden worden gegarandeerd van biologische monsters gekleurd met UV/zichtbare kleurstoffen. De vlakheid van het oppervlak is <λ/4 (λ=633 nm) voor optische precisiesystemen (bijv. laserinterferometers).
Standaardmaten : standaard 25 mm diameter , met ±0,1 mm tolerantie voor standaard optische houders (bijv. Thorlabs SM1-schroefdraad). Aangepaste formaten (diameter 12,5–100 mm, vierkant 20×20 mm) zijn geschikt voor gespecialiseerde systemen, zoals filters met een diameter van 100 mm voor grootformaatprojectoren of filters van 12,5 mm voor compacte microscopen. Dikteopties (1–3 mm) zorgen voor een balans tussen mechanische stabiliteit en gewicht.
Hoektolerantie : Geoptimaliseerd voor normale inval (0°), met specificaties voor een invalshoek van 0±2° om de verschuiving van de afsnijgolflengte te minimaliseren. Bij een inval van 2° verschuift de grensgolflengte met <1 nm – verwaarloosbaar voor de meeste toepassingen. Voor systemen die een niet-normale inval vereisen (bijvoorbeeld 10°), bieden wij op maat gemaakte filters met vooraf gecompenseerde afsnijgolflengten om de prestaties te behouden.
Spectrale analyse : Isoleert UV/zichtbare golflengten van infrarode achtergrond bij spectroscopie. Bij UV-zichtbare spectrofotometrie blokkeert een 350 nm cut-off filter 355–1200 nm licht, waardoor alleen UV-licht (200–350 nm) de detector bereikt – van cruciaal belang voor het analyseren van UV-absorberende verbindingen (bijvoorbeeld nucleïnezuren, vitamines).
Microscopie : blokkeert NIR-warmte bij fluorescentiebeeldvorming om monsters te beschermen. Bij fluorescentiemicroscopie met levende cellen blokkeert een afsnijfilter van 650 nm NIR-licht van 655-1200 nm (dat warmte genereert die cellen kan beschadigen) terwijl het zichtbaar licht van 400-650 nm wordt doorgelaten voor beeldvorming, waardoor de levensvatbaarheid van de cellen tijdens langetermijnexperimenten wordt verlengd.
Verlichtingssystemen : Vormt de kleurtemperatuur in projectoren en podiumverlichting. LED-projectoren gebruiken 620 nm-afsnijfilters om rood licht van 625-700 nm te blokkeren, waarbij de kleurtemperatuur wordt aangepast van 5000 K (koel wit) tot 3000 K (warm wit) zodat deze bij het omgevingslicht past. Podiumverlichtingssystemen gebruiken 500nm cut-off filters om blauw/groene lichteffecten te creëren zonder rode tint.
Laserharmonischen : Scheidt fundamentele lasergolflengten van hogere harmonischen. Nd:YAG-lasers genereren 1064 nm fundamenteel licht en 532 nm tweede harmonische licht. Een 600 nm cut-off filter zendt 532 nm licht uit terwijl het 1064 nm licht blokkeert, waardoor het gebruik van de tweede harmonische voor groene lasertoepassingen (bijv. laserpointers, displaytechnologie) mogelijk wordt.
UV-detectie : Verbetert ultraviolette sensoren bij omgevingsmonitoring. Ozondetectoren maken gebruik van 300 nm-cut-off-filters om licht van 305–1200 nm te blokkeren, waardoor wordt gegarandeerd dat slechts 280–300 nm UV-licht (geabsorbeerd door ozon) de sensor bereikt, waardoor een nauwkeurige meting van de ozonconcentratie in de atmosfeer mogelijk is (±0,01 ppm).
Nachtzichtcamera's : Blokkeert ruis met lange golflengte voor verbeterde gevoeligheid bij weinig licht. Militaire nachtkijkers gebruiken 700 nm afsnijfilters om 705-900 nm NIR-licht (uitgezonden door vijandelijke nachtkijkers) te blokkeren terwijl ze 400-700 nm zichtbaar licht doorlaten, waardoor verblinding wordt verminderd en de doeldetectie bij weinig licht wordt verbeterd.
Vraag: Hoe wordt de afsnijgolflengte gedefinieerd?
A: De grensgolflengte is waar de transmissie daalt tot 50% van de piekwaarde (T50), met steile overgangen (<10 nm) tussen de uitgezonden (kortere golflengten, >90% transmissie) en geblokkeerde (langere golflengten, <10% transmissie) gebieden. Een afsnijfilter van 600 nm heeft bijvoorbeeld >90% transmissie bij 595 nm, 50% bij 600 nm en <10% bij 605 nm. Deze steile overgang zorgt voor een nauwkeurige spectrale scheiding – van cruciaal belang voor toepassingen zoals laserharmonische scheiding of kleurtemperatuurregeling.
Vraag: Wat blokkeert OD 4.0?
A: OD 4.0 betekent dat slechts 0,01% van de ongewenste langere golflengten wordt uitgezonden, wat overeenkomt met 99,99% blokkering. Deze diepe blokkering is essentieel voor het elimineren van interferentie van lange golflengten. Een afsnijfilter van 740 nm met een buitendiameter van 4,0 blokkeert bijvoorbeeld 99,99% van het NIR-licht van 745–1600 nm, waardoor geen door NIR geïnduceerde kleurvervorming in zichtbare beelden wordt gegarandeerd. Voor toepassingen met hoge gevoeligheid (bijvoorbeeld microscopie bij weinig licht) bieden we OD 6.0+ blokkering (99,9999% blokkering) om achtergrondgeluiden verder te verminderen.
Vraag: Kunnen shortpass-filters worden gebruikt in lasersystemen?
A: Ja, ze zijn ideaal voor het scheiden van laserharmonischen (bijvoorbeeld het verzenden van een tweede harmonische van 532 nm terwijl de fundamentele 1064 nm wordt geblokkeerd in Nd:YAG-lasers). Standaard shortpassfilters kunnen een gemiddeld laservermogen aan (tot 1W/cm² CW bij 532 nm) voor toepassingen zoals laserbeeldvorming. Voor systemen met hoog vermogen (bijv. 10W CW-lasers, 1J/cm² gepulseerde lasers), informeer naar onze varianten met een hoge schadedrempel. Deze gebruiken dikkere substraten (3-5 mm UV-gefuseerd silica) en verbeterde coatings (bijv. TiO₂/SiO₂) om LIDT tot 5J/cm⊃2 te bereiken; @ 1064nm, 10ns pulsen, waardoor degradatie van de coating wordt voorkomen.