Filtry dichroiczne stanowią podstawę zarządzania wiązką optyczną, wykorzystując specjalistyczne cienkowarstwowe powłoki interferencyjne do rozdzielania światła na elementy odbite i przepuszczane w oparciu o długość fali.
| Dostępność: | |
|---|---|
W przeciwieństwie do filtrów absorpcyjnych, które przekształcają niepożądane światło w ciepło (ryzykując uszkodzenie termiczne w konfiguracjach o dużej mocy), filtry dichroiczne zapewniają separację przy minimalnej absorpcji energii — zwykle <5% padającego światła — co czyni je idealnymi do systemów laserowych dużej mocy, sprzętu do obrazowania wrażliwego na ciepło i narzędzi przemysłowych pracujących w trybie ciągłym. Nasze filtry dichroiczne zostały zaprojektowane z myślą o wszechstronności i obsługują zarówno standardowe konfiguracje (np. kąt padania 45° w przypadku podziału wiązki), jak i projekty niestandardowe (np. separacja wielopasmowa w obrazowaniu hiperspektralnym), zapewniając kompatybilność z systemami laserowymi, konfiguracjami mikroskopii i sprzętem do analizy widmowej w różnych branżach. Dzięki różnym zastosowaniom, od samochodowych LiDAR po czujniki kosmiczne, nasze filtry spełniają rygorystyczne normy środowiskowe, w tym odporność na wilgoć, cykliczne zmiany temperatury i wibracje mechaniczne.

Podwójna funkcjonalność : Działa jednocześnie jako filtr krótkoprzepustowy i długoprzepustowy, z ostrymi przejściami odcięcia/odcięcia (np. krótkoprzepustowy 740 nm + długoprzepustowy 940 nm ), które minimalizują nakładanie się zakresów długości fal odbitych i transmitowanych. Na przykład dioda dichroiczna krótkoprzepustowa 740 nm / długoprzepustowa 940 nm odbija światło widzialne (400–740 nm) do obrazowania, jednocześnie przesyłając światło NIR (940–1700 nm) do pomiaru odległości w systemach LiDAR.
Kompatybilność z szeroką długością fali : Działa w zakresie 175–3200 nm+ , z opcjami separacji UV (175–400 nm), światła widzialnego (400–700 nm) i podczerwieni (700–3200 nm). Modele zoptymalizowane pod kątem promieniowania UV wykorzystują podłoża z topionej krzemionki, aby uniknąć absorpcji podłoża wywołanej promieniowaniem UV, podczas gdy modele IR wykorzystują podłoża z germanu (Ge) lub selenku cynku (ZnSe) w celu zwiększenia transmisji MIR.
Opcje z dużą aperturą : Dostępne w średnicach 3–400 mm , aby dostosować się do różnorodnych zastosowań. Małe apertury (3–25 mm) pasują do kompaktowych modułów laserowych (np. ręcznych wskaźników laserowych), natomiast duże apertury (100–400 mm) są przeznaczone do łączenia wiązek laserowych dużej mocy (np. maszyn do cięcia laserem światłowodowym o mocy 10 kW) i systemów projekcyjnych (np. projektorów LED do dużych pomieszczeń).
Twarde powłoki ogniotrwałe : Stosuj materiały takie jak dwutlenek tytanu (TiO₂) i dwutlenek krzemu (SiO₂), aby zapewnić wysokie progi uszkodzeń — do 10J/cm² @ 1064 nm, impulsy 10 ns – krytyczne dla ultraszybkiego podziału harmonicznych wiązki lasera (np. oddzielenie drugiej harmonicznej 532 nm od podstawowej 1064 nm w laserach Nd:YAG).
Jakość powierzchni : Zgodna ze standardami 20-10 lub 10-5 (zgodnie z MIL-PRF-13830B), aby zapobiec degradacji sygnału w zastosowaniach obrazowania. Powierzchnia 10-5 zmniejsza rozproszenie w mikroskopii fluorescencyjnej, zapewniając wyraźne oddzielenie długości fali wzbudzenia (np. 488 nm) i emisji (np. 520 nm).

Łączenie/rozdzielanie wiązki : Efektywnie łączy wiele długości fali lasera (np. 532 nm zielonej i 1064 nm podczerwonej) przy kącie padania 45° dla urządzeń z wieloma źródłami, takich jak maszyny do znakowania laserowego, które wykorzystują dwie długości fali do głębokiego grawerowania w metalu i plastiku. Dzieli również wiązki lasera na wiele ścieżek w celu przetwarzania równoległego (np. cięcie płytek półprzewodnikowych za pomocą 10 równoległych wiązek lasera).
Zarządzanie ciepłem : Usuwa ciepło bliskiej podczerwieni (NIR) z systemów optycznych za pomocą odbijających ciepło „gorących luster” – filtrów dichroicznych, które odbijają NIR (700–1700 nm), jednocześnie przepuszczając światło widzialne. Są one szeroko stosowane w projektorach cyfrowych, aby zapobiec uszkodzeniom cieplnym chipów LCD/DLP, wydłużając żywotność komponentów o 50%.
Mikroskopia fluorescencyjna : Oddziela długości fali wzbudzenia i emisji w celu zwiększenia kontrastu obrazu. Na przykład dichroika wzbudzenia 488 nm odbija światło o długości fali 488 nm, aby oświetlić próbki, jednocześnie przesyłając światło emisji o długości fali 500–550 nm do detektora, eliminując odblaski światła wzbudzenia i poprawiając stosunek sygnału do szumu > 10x.
Separacja kolorów : umożliwia precyzyjną izolację kanałów RGB w zaawansowanych systemach obrazowania, takich jak kamery o wysokiej rozdzielczości do endoskopii medycznej. Filtry dichroiczne dzielą światło białe na kanały czerwony (620–700 nm), zielony (500–560 nm) i niebieski (440–480 nm), zapewniając dokładne odwzorowanie kolorów na potrzeby diagnostyki tkanek.
Oczyszczanie wody UV : Monitoruje skuteczność lampy rtęciowej w czasie rzeczywistym przy użyciu filtrów dichroicznych 254 nm . Filtry te przesyłają światło UV o długości 254 nm (długość fali najskuteczniej zabijająca bakterie) do czujnika, jednocześnie odbijając inne długości fal, umożliwiając ciągłe monitorowanie mocy lampy i terminową wymianę (zazwyczaj, gdy moc wyjściowa spadnie poniżej 70% początkowej intensywności).
Nadzór obronny : integruje się z systemami namierzania w celu wykrywania zagrożeń na podstawie długości fali. Na przykład wojskowe gogle noktowizyjne wykorzystują filtry dichroiczne, które przepuszczają światło NIR o długości fali 850–940 nm (niewidoczne gołym okiem), blokując jednocześnie światło widzialne, umożliwiając dyskretne namierzanie celu w warunkach słabego oświetlenia.
P: Czym różnią się filtry dichroiczne od standardowych filtrów kolorowych?
Odp.: W przeciwieństwie do absorpcyjnych filtrów kolorowych, które przekształcają niepożądane światło w ciepło (np. filtr koloru czerwonego pochłania światło zielone/niebieskie, generując ciepło, które może wypaczyć plastikowe podłoża), filtry dichroiczne odbijają niewykorzystane długości fal (np. filtr dichroiczny czerwony odbija światło zielone/niebieskie z dala od systemu) przy minimalnym gromadzeniu się ciepła. To sprawia, że mają one kluczowe znaczenie w zastosowaniach laserowych o dużej mocy (np. spawanie laserowe o mocy 1 kW), gdzie uszkodzenie cieplne spowodowałoby, że filtry absorpcyjne przestałyby działać. Dodatkowo filtry dichroiczne oferują ostrzejsze krawędzie odcięcia (przejście <5 nm) w porównaniu do filtrów kolorowych (przejście >20 nm), zapewniając precyzyjną separację długości fal.
P: Czy można stosować filtry dichroiczne w nietypowych przypadkach?
Odp.: Tak, choć zoptymalizowane pod kątem normalnego kąta padania (0°), można wyprodukować wersje niestandardowe do pracy pod kątem 45° w konfiguracjach z podziałem wiązki – jest to jeden z najczęstszych przypadków użycia. Przy padaniu pod kątem 45° długość fali odcięcia nieznacznie się przesuwa (zwykle +5–10 nm dla długości fal widzialnych), co uwzględniamy w projektach niestandardowych. Na przykład filtr odcinający 500 nm przy normalnym padaniu można ustawić na 508 nm przy użyciu pod kątem 45°, zapewniając dopasowanie do docelowych długości fal. Oferujemy również filtry dla kąta padania 30° i 60°, pasujące do specjalistycznych układów optycznych.
P: Jaka jest maksymalna moc lasera, jaką mogą obsłużyć te filtry?
Odp.: Nasze filtry dichroiczne z twardą powłoką charakteryzują się wysokimi progami uszkodzeń, a standardowe modele obsługują do 5J/cm² @ 1064nm, impulsy 10ns (odpowiednie dla harmonicznych lasera Nd:YAG) i 1kW/cm² moc fali ciągłej (CW) (dla laserów światłowodowych). Dla ultraszybkich laserów (np. laserów femtosekundowych z impulsami <100fs) oferujemy powłoki ulepszone LIDT do 20J/cm² @ 800nm, impulsy 100fs, zaprojektowane tak, aby wytrzymać intensywną moc szczytową krótkich impulsów. Zalecamy określenie parametrów lasera (długość fali, czas trwania impulsu, częstotliwość powtarzania) podczas dostosowywania, aby zapewnić optymalną wydajność.
P: Czy dostępne są niestandardowe kombinacje długości fal?
O: Absolutnie. Oferujemy dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania, takie jak wielopasmowe filtry dichroiczne, które działają zarówno jako filtry krótkoprzepustowe, jak i długoprzepustowe (np. krótkoprzepustowy 740 nm + długoprzepustowy 1020 nm ) do zastosowań wymagających jednoczesnego oddzielenia trzech zakresów długości fal. Opcje niestandardowe obejmują regulację długości fal odcięcia/odcięcia (np. krótkoprzepustowy 650 nm + długoprzepustowy 800 nm do noktowizorów samochodowych), dodanie powłok przeciwodblaskowych (AR) po stronie transmitowanej (zmniejszenie utraty odbić do <0,5%) oraz zintegrowanie kontroli polaryzacji (np. odbijanie światła spolaryzowanego p i przepuszczanie światła spolaryzowanego s) dla systemów obrazowania 3D.
treść jest pusta!