Filtry krótkoprzepustowe przepuszczają światło o długości fali krótszej niż określona długość fali odcięcia, blokując jednocześnie dłuższe fale, służąc jako podstawowe narzędzia do izolacji widmowej w obrazowaniu, mikroskopii i systemach laserowych.
| Dostępność: | |
|---|---|
Jako podstawowa kategoria filtrów krawędziowych (obok filtrów długoprzepustowych), umożliwiają one precyzyjną separację długości fal UV (175–400 nm), światła widzialnego (400–700 nm) i bliskiej podczerwieni (700–1200 nm), wspierając zastosowania od prototypowania (np. badania akademickie) po masowe zastosowania przemysłowe (np. produkcja elektroniki użytkowej). Nasze filtry krótkoprzepustowe zostały zaprojektowane przy użyciu zaawansowanej technologii powlekania cienkowarstwowego (rozpylanie wiązką jonów, IBS) w celu uzyskania stromych krawędzi przejściowych (<10 nm między transmisją 90% a 10%), wysokiej transmisji na krótkich falach (> 94% poniżej wartości odcięcia) i głębokiego blokowania długich fal (OD 4.0+). W przeciwieństwie do konwencjonalnych filtrów krótkoprzepustowych, które charakteryzują się „przesunięciem w stronę błękitu” (spadek długości fali odcięcia) przy nietypowym padaniu, nasze filtry utrzymują przesunięcie odcięcia < 2 nm przy 15° padania, zapewniając stałą wydajność w różnych układach optycznych. Dzięki opcjom podłoża obejmującym krzemionkę topioną w promieniach UV (dla UV/widzialnego) i N-BK7 (dla widzialnego/NIR), zaspokajają potrzeby od litografii UV po systemy kamer konsumenckich.

Długości fal odcięcia : Dostępne od 400 nm do 1600 nm , z 50% punktami transmisji (odcięcie, T50) przy standardowych wartościach, takich jak 450 nm (oddzielenie koloru niebieskiego/zielonego), 600 nm (oddzielenie koloru żółtego/czerwonego) i 740 nm (oddzielenie światła widzialnego/NIR). Dostępne są niestandardowe długości fal odcinających (np. 350 nm do wykrywania UV, 1000 nm do blokowania krótkofalowych podczerwieni) w celu dopasowania do specjalistycznych zastosowań, takich jak filtry odcinające 500 nm do separacji harmonicznych zielonego lasera.
Wysoka transmisja : Zapewnia transmisję >94% poniżej długości fali odcięcia, z opcjami dla zakresów 300–1030 nm (skupione w obszarze widzialnym) i 200–1650 nm (UV-to-NIR). Tak wysoką transmisję osiąga się dzięki zoptymalizowanej konstrukcji cienkowarstwowej: 40–60 warstw HfO₂/SiO₂ dla fal widzialnych i MgF₂/Al₂O₃ dla fal UV. Na przykład filtr odcinający 600 nm przepuszcza światło o długości fali 400–595 nm z wydajnością> 95%, co jest idealne dla systemów obrazowania widzialnego.
Skuteczne blokowanie : Tłumi dłuższe fale z OD 4,0+ (OD 4 = 99,99% blokowania), zapewniając minimalne zakłócenia z niepożądanych długich fal. Na przykład filtr odcinający 740 nm blokuje światło NIR 745–1600 nm z OD 4,5, dzięki czemu nadaje się do kamer widzialnych, w których światło NIR mogłoby powodować zniekształcenie kolorów. Blokowanie można dostosować do OD 6.0+ w przypadku zastosowań o wysokiej czułości (np. obrazowanie przy słabym oświetleniu).
Podwójne powłoki : Powłoki transmisyjne na przedniej krawędzi (zoptymalizowane pod kątem wydajności krótkoprzepustowej) w połączeniu z powłokami przeciwodblaskowymi (AR) na tylnej powierzchni minimalizują straty. Powłoka AR zmniejsza odbicia do <0,5% na powierzchnię w paśmie przepustowym, poprawiając ogólną przepustowość i redukując zjawy w zastosowaniach obrazowania. Do zastosowań UV stosujemy powłoki AR przepuszczające promieniowanie UV (np. MgF₂), aby uniknąć absorpcji promieniowania UV.
Jakość powierzchni : Spełnia standardy 20-10 lub 10-5 w zakresie zarysowania (zgodnie z MIL-PRF-13830B), aby zapewnić klarowność obrazu. Powierzchnia 10-5 (szerokość rys 10, gęstość rys 5) zmniejsza rozproszenie światła w mikroskopii o wysokiej rozdzielczości, zapewniając ostre obrazy próbek biologicznych barwionych barwnikami UV/widzialnymi. Płaskość powierzchni wynosi <λ/4 (λ=633nm) dla precyzyjnych układów optycznych (np. interferometrów laserowych).
Rozmiary standardowe : średnica 25 mm , z tolerancją ± 0,1 mm w celu dopasowania do standardowych mocowań optycznych (np. gwintów Thorlabs SM1). standardowa Rozmiary niestandardowe (średnica 12,5–100 mm, kwadrat 20 × 20 mm) umożliwiają zastosowanie specjalistycznych systemów, takich jak filtry o średnicy 100 mm do projektorów wielkoformatowych lub filtry 12,5 mm do mikroskopów kompaktowych. Opcje grubości (1–3 mm) równoważą stabilność mechaniczną i wagę.
Tolerancja kąta : zoptymalizowana pod kątem normalnego padania (0°), ze specyfikacjami kąta padania 0±2°, aby zminimalizować przesunięcie długości fali odcięcia. Przy 2° padania długość fali odcięcia przesuwa się o <1 nm – w większości zastosowań jest to pomijalne. W przypadku systemów wymagających nietypowego padania światła (np. 10°) oferujemy niestandardowe filtry ze wstępnie skompensowanymi długościami fali odcięcia, aby zachować wydajność.
Analiza spektralna : Izoluje długości fal UV/widzialne od tła podczerwieni w spektroskopii. W spektrofotometrii widzialnej UV filtr odcinający 350 nm blokuje światło o długości fali 355–1200 nm, zapewniając, że do detektora dociera tylko światło UV (200–350 nm), co ma kluczowe znaczenie w przypadku analizy związków pochłaniających promieniowanie UV (np. kwasów nukleinowych, witamin).
Mikroskopia : Blokuje ciepło NIR w obrazowaniu fluorescencyjnym, aby chronić próbki. W mikroskopii fluorescencyjnej żywych komórek filtr o długości fali 650 nm blokuje światło NIR o długości fali 655–1200 nm (które generuje ciepło, które może uszkodzić komórki), jednocześnie przepuszczając światło widzialne o długości fali 400–650 nm do obrazowania, wydłużając żywotność komórek podczas długotrwałych eksperymentów.
Systemy oświetleniowe : Kształtuje temperaturę barwową w projektorach i oświetleniu scenicznym. Projektory LED wykorzystują filtry odcinające 620 nm, aby blokować światło czerwone o długości fali 625–700 nm, dostosowując temperaturę barwową od 5000 K (zimna biel) do 3000 K (ciepła biel) w celu dopasowania do oświetlenia otoczenia. Systemy oświetlenia scenicznego wykorzystują filtry odcinające 500 nm, aby uzyskać niebiesko-zielone efekty świetlne bez czerwonego zabarwienia.
Harmoniczne lasera : oddziela podstawowe długości fal lasera od wyższych harmonicznych. Lasery Nd:YAG generują światło podstawowe o długości fali 1064 nm i światło drugiej harmonicznej o długości 532 nm — filtr odcinający o długości fali 600 nm przepuszcza światło o długości fali 532 nm, blokując jednocześnie światło o długości fali 1064 nm, umożliwiając wykorzystanie drugiej harmonicznej w zastosowaniach zielonego lasera (np. wskaźników laserowych, technologii wyświetlaczy).
Detekcja UV : usprawnia działanie czujników ultrafioletowych w monitorowaniu środowiska. Detektory ozonu wykorzystują filtry odcinające 300 nm, aby blokować światło o długości fali 305–1200 nm, dzięki czemu do czujnika dociera jedynie światło UV o długości fali 280–300 nm (pochłonięte przez ozon), co umożliwia dokładny pomiar stężenia ozonu w atmosferze (± 0,01 ppm).
Kamery noktowizyjne : Blokują szumy o dużej długości fali, zapewniając lepszą czułość przy słabym oświetleniu. Wojskowe gogle noktowizyjne wykorzystują filtry odcinające 700 nm, aby blokować światło NIR 705–900 nm (emitowane przez noktowizory wroga), jednocześnie transmitując światło widzialne 400–700 nm, redukując odblaski i poprawiając wykrywanie celów w warunkach słabego oświetlenia.
P: Jak definiuje się długość fali odcięcia?
Odp.: Długość fali odcięcia to moment, w którym transmisja spada do 50% wartości szczytowej (T50) ze stromymi przejściami (<10 nm) pomiędzy obszarami transmitowanymi (krótsze fale, >90% transmisji) i blokowanymi (dłuższe fale, <10% transmisji). Na przykład filtr odcinający 600 nm ma transmisję> 90% przy 595 nm, 50% przy 600 nm i <10% przy 605 nm. To strome przejście zapewnia precyzyjną separację widmową – krytyczną w zastosowaniach takich jak laserowa separacja harmonicznych lub kontrola temperatury barwowej.
P: Co to jest blokowanie OD 4.0?
Odp.: OD 4,0 oznacza, że transmitowanych jest tylko 0,01% niepożądanych dłuższych fal, co odpowiada 99,99% blokowania. To głębokie blokowanie jest niezbędne do wyeliminowania zakłóceń pochodzących z długich fal. Na przykład filtr odcinający 740 nm o OD 4,0 blokuje 99,99% światła NIR 745–1600 nm, zapewniając brak zniekształceń kolorów wywołanych NIR w obrazowaniu widzialnym. Do zastosowań o wysokiej czułości (np. mikroskopia przy słabym oświetleniu) oferujemy blokowanie OD 6.0+ (blokowanie 99,9999%) w celu dalszej redukcji szumów tła.
P: Czy w systemach laserowych można stosować filtry krótkoprzepustowe?
O: Tak, idealnie nadają się do oddzielania harmonicznych lasera (np. do przesyłania drugiej harmonicznej o długości fali 532 nm i blokowania fali podstawowej o długości fali 1064 nm w laserach Nd:YAG). Standardowe filtry krótkoprzepustowe obsługują umiarkowaną moc lasera (do 1 W/cm² CW przy 532 nm) do zastosowań takich jak obrazowanie laserowe. W przypadku systemów o dużej mocy (np. lasery CW o mocy 10 W, 1 J/cm² lasery impulsowe) zapytaj o nasze warianty o wysokim progu uszkodzeń — wykorzystują one grubsze podłoża (krzemionka topiona UV 3–5 mm) i ulepszone powłoki (np. TiO₂/SiO₂) w celu osiągnięcia LIDT do 5J/cm² @ 1064nm, impulsy 10ns, zapobiegające degradacji powłoki.