Shortpass-filter sänder ljus vid våglängder kortare än en specificerad cut-off våglängd samtidigt som de blockerar längre våglängder, vilket fungerar som viktiga verktyg för spektral isolering i bildbehandling, mikroskopi och lasersystem.
| Tillgänglighet: | |
|---|---|
Som en primär kategori av kantfilter (vid sidan av långpassfilter) möjliggör de exakt separering av UV (175–400 nm), synliga (400–700 nm) och nära-infraröda (700–1200 nm) våglängder, vilket stödjer applikationer från prototypframställning (t.ex. akademisk användning av elektronik för konsumenter (t.ex. industriell användning av stora volymer) för konsumenter). Våra kortpassfilter är konstruerade med hjälp av avancerad tunnfilmsbeläggningsteknik (jonstråleförstoftning, IBS) för att uppnå branta övergångskanter (<10nm mellan 90% och 10% transmission), hög kortvågstransmission (>94% under cut-off) och djup långvåglängdsblockering (OD 4,0+). Till skillnad från konventionella kortpassfilter som lider av 'blåskiftning' (minskning av cut-off-våglängden) vid icke-normal incidens, bibehåller våra filter <2nm cut-off shift vid 15° infallsvinkel, vilket säkerställer konsekvent prestanda i olika optiska layouter. Med substratalternativ inklusive UV-smält kiseldioxid (för UV/synligt) och N-BK7 (för synligt/NIR), tillgodoser de behov från UV-litografi till konsumentkamerasystem.

Cut-off våglängder : Tillgänglig från 400nm till 1600nm , med 50 % överföringspunkter (cut-off, T50) vid standardvärden som 450nm (blå/grön separation), 600nm (gul/röd separation) och 740nm (synlig/NIR separation). Anpassade cut-off-våglängder (t.ex. 350 nm för UV-detektering, 1000 nm för kortvågig IR-blockering) är tillgängliga för att passa specialiserade applikationer - såsom 500 nm cut-off-filter för grön laserövertonsseparation.
Hög överföring : Säkerställer >94 % överföring under gränsvåglängden, med alternativ för 300–1030 nm (synlig-fokuserad) och 200–1650 nm (UV-till-NIR) intervall. Denna höga transmission uppnås genom optimerade tunnfilmsdesigner: 40–60 lager HfO₂/SiO₂ för synliga våglängder och MgF₂/Al₂O₃ för UV-våglängder. Till exempel sänder ett 600 nm cut-off filter 400–595 nm ljus med >95 % effektivitet, idealiskt för synliga bildsystem.
Effektiv blockering : Dämpar längre våglängder med OD 4,0+ (OD 4 = 99,99 % blockering), vilket säkerställer minimal interferens från oönskade långa våglängder. Till exempel blockerar ett 740nm cut-off filter 745–1600nm NIR-ljus med OD 4,5, vilket gör det lämpligt för synliga kameror där NIR-ljus skulle orsaka färgförvrängning. Blockering kan anpassas till OD 6.0+ för applikationer med hög känslighet (t.ex. avbildning i svagt ljus).
Dubbla beläggningar : Transmissionsbeläggningar på framsidan (optimerad för kortpassningsprestanda) i kombination med antireflektionsbeläggningar på baksidan (AR) minimerar förlusterna. AR-beläggningen minskar reflektion till <0,5 % per yta i passbandet, vilket förbättrar den totala genomströmningen och minskar spökbilder i bildtillämpningar. För UV-applikationer använder vi UV-transparenta AR-beläggningar (t.ex. MgF₂) för att undvika UV-absorption.
Ytkvalitet : Uppfyller 20-10 eller 10-5 scratch-dig-standarder (enligt MIL-PRF-13830B) för att säkerställa bildens klarhet. En 10-5 yta (10 repa bredd, 5 rep densitet) minskar ljusspridning i högupplöst mikroskopi, vilket säkerställer skarpa bilder av biologiska prover färgade med UV/synliga färgämnen. Ytans planhet är <λ/4 (λ=633nm) för optiska precisionssystem (t.ex. laserinterferometrar).
Standardstorlekar : 25 mm diameter som standard, med ±0,1 mm tolerans för att passa optiska standardfästen (t.ex. Thorlabs SM1-gängor). Anpassade storlekar (12,5–100 mm diameter, 20×20 mm kvadrat) passar specialiserade system – som 100 mm diameter filter för storformatsprojektorer eller 12,5 mm filter för kompakta mikroskop. Tjockleksalternativ (1–3 mm) balanserar mekanisk stabilitet och vikt .
Vinkeltolerans : Optimerad för normal infallsvinkel (0°), med 0±2° infallsvinkelspecifikationer för att minimera cut-off våglängdsförskjutning. Vid 2° incidens skiftar gränsvåglängden med <1nm – försumbar för de flesta applikationer. För system som kräver icke-normal incidens (t.ex. 10°), erbjuder vi anpassade filter med förkompenserade cut-off våglängder för att bibehålla prestanda.
Spektralanalys : Isolerar UV/synliga våglängder från infraröd bakgrund i spektroskopi. I UV-synlig spektrofotometri blockerar ett 350 nm cut-off-filter 355–1200 nm ljus, vilket säkerställer att endast UV-ljus (200–350 nm) når detektorn – avgörande för att analysera UV-absorberande föreningar (t.ex. nukleinsyror, vitaminer).
Mikroskopi : Blockerar NIR-värme vid fluorescensavbildning för att skydda prover. I levande cellfluorescensmikroskopi blockerar ett 650 nm cut-off filter 655–1200 nm NIR-ljus (som genererar värme som kan skada celler) samtidigt som det sänder 400–650 nm synligt ljus för avbildning, vilket förlänger cellviabiliteten under långtidsexperiment.
Ljussystem : Formar färgtemperaturen i projektorer och scenbelysning. LED-projektorer använder 620 nm cut-off filter för att blockera 625–700 nm rött ljus, och justerar färgtemperaturen från 5000K (kallvitt) till 3000K (varmvitt) för att matcha omgivande belysning. Scenbelysningssystem använder 500nm cut-off filter för att skapa blå/gröna ljuseffekter utan röd nyans.
Laserövertoner : Separerar grundläggande laservåglängder från högre övertoner. Nd:YAG-lasrar genererar 1064 nm grundljus och 532 nm andra övertonsljus – ett 600 nm cut-off filter sänder 532 nm ljus samtidigt som det blockerar 1 064 nm ljus, vilket möjliggör användning av den andra övertonen för grön laserapplikationer (t.ex. laserpekare, displayteknik).
UV-detektion : Förbättrar ultravioletta sensorer vid miljöövervakning. Ozondetektorer använder 300 nm cut-off filter för att blockera 305–1200 nm ljus, vilket säkerställer att endast 280–300 nm UV-ljus (absorberat av ozon) når sensorn – vilket möjliggör noggrann mätning av atmosfärisk ozonkoncentration (±0,01 ppm).
Night Vision-kameror : Blockerar långvågigt brus för förbättrad känslighet i svagt ljus. Militära mörkerseendeglasögon använder 700 nm cut-off filter för att blockera 705–900 nm NIR-ljus (som sänds ut av fiendens mörkerseende enheter) samtidigt som de sänder 400–700 nm synligt ljus, minskar bländning och förbättrar måldetektering i svagt ljus.
F: Hur definieras gränsvåglängden?
S: Gränsvåglängden är där transmissionen sjunker till 50% av toppvärdet (T50), med branta övergångar (<10nm) mellan de sända (kortare våglängderna, >90% transmission) och blockerade (längre våglängder, <10% transmission) regioner. Till exempel har ett 600 nm cut-off filter >90 % transmission vid 595 nm, 50 % vid 600 nm och <10 % vid 605 nm. Denna branta övergång säkerställer exakt spektral separation – avgörande för tillämpningar som laserövertonsseparation eller färgtemperaturkontroll.
F: Vad blockerar OD 4.0?
S: OD 4.0 betyder att endast 0,01 % av oönskade längre våglängder sänder – motsvarande 99,99 % blockering. Denna djupa blockering är väsentlig för att eliminera störningar från långa våglängder. Till exempel blockerar ett 740 nm cut-off filter med OD 4.0 99,99 % av 745–1600 nm NIR-ljus, vilket säkerställer ingen NIR-inducerad färgförvrängning i synlig bild. För applikationer med hög känslighet (t.ex. lågljusmikroskopi) erbjuder vi OD 6.0+ blockering (99,9999 % blockering) för att ytterligare minska bakgrundsbruset.
F: Kan kortpassfilter användas i lasersystem?
S: Ja, de är idealiska för att separera laserövertoner (t.ex. sända 532nm andra övertoner samtidigt som de blockerar 1064nm fundamental i Nd:YAG-lasrar). Standardkortpassfilter hanterar måttlig lasereffekt (upp till 1W/cm² CW vid 532nm) för tillämpningar som laseravbildning. För högeffektsystem (t.ex. 10W CW-lasrar, 1J/cm² pulserande lasrar), fråga om våra varianter med hög skadetröskel—dessa använder tjockare substrat (3–5 mm UV-smält kiseldioxid) och förbättrade beläggningar (t.ex. TiO₂/SiO₂₊) för att uppnå 5 LIDT/cm upp. @ 1064nm, 10ns pulser, förhindrar beläggningsnedbrytning.