Добро пожаловать Клиент!

Членство

Помощь

Shanghai Jipu Optoelectronics Co., Ltd
Заказчик производитель

Основные продукты:

instrumentb2b> >Статья

Shanghai Jipu Optoelectronics Co., Ltd

  • Электронная почта

    qgao@buybm.com

  • Телефон

    18117546256

  • Адрес

    Новый район Пудун, Шанхай, улица Чжоукан, 26, дом 408.

Свяжитесь сейчас
Углубленный анализ оптических принципов лазерного фильтра
Дата:2025-10-25Читать:0

Лазерный длинноволновой фильтр Edmund Optics (Etmont Optics) представляет собой высокопроизводительный оптический элемент, оптические принципы которого в основном основаны на многослойной тонкопленочной интерферометрии, и вот подробный анализ его оптических принципов:

Принцип многослойной мембранной интерференции
- Основная структура: лазерные длинноволновые фильтры обычно состоят из многослойных диэлектрических пленок, которые попеременно осаждаются на оптической основе, образуя сложную оптическую структуру.
- Принцип проектирования: толщина и скорость преломления этих пленок точно контролируются, так что свет определенной длины волны интерферируется на поверхности пленки. При выполнении интерференционных условий свет на определенной длине волны проходит через фильтр, в то время как свет на других длинах волны отражается или поглощается.
- Математическое описание: формула пропускания:

公式

  Из них F - коэффициент точности, n - коэффициент преломления, d - толщина мембраны, тета - угол падения

Высокая проницаемость и глубинная отсечка
Высокая проницаемость: лазерные длинноволновые фильтры Edmund Optics пропускают до 93% в полосе пропускания, что означает, что они могут эффективно пропускать необходимые световые сигналы и уменьшать потерю сигнала.
- Глубокое отсечение: эти фильтры обладают способностью к глубокому отсечению, превышающей OD 6, и в значительной степени отвергают свет лазерных лучей, гарантируя, что световые сигналы в полосе отсека эффективно блокируются.
3 Особенности крутых краев
- Краевые характеристики: участок между положением с плотностью света 6,0 и положением с пропускной способностью 50% очень крут, что позволяет фильтру измерять минимальное смещение Рамана.
- Преимущества применения: эта крутая краевая особенность делает лазерный длинноволновой фильтр альтернативой дорогостоящему голографическому фильтру, используемому при измерении рассеяния Стокса Рамана.
4 Материалы и производственные процессы
- Материалы на основе пластины: обычно используемые материалы на основе пластины включают оптическое стекло (например, BK7, B270), кварц (для ультрафиолетового излучения), сапфир (твердый коррозионно - стойкий), кремний / германий (для инфракрасного излучения) и т.д.
- Покрытые материалы: обычно используемые диэлектрические мембранные материалы включают диоксид кремния (SiO?), диоксид титана (TiO?), пентаоксид тантала (Ta? O?) и так далее.
- Процесс изготовления: интерферометрические фильтры изготавливаются главным образом с помощью технологии вакуумного покрытия, включая испарение электронных лучей, распыление ионных лучей и т.д. Эти процессы должны осуществляться в сверхвысокой вакуумной среде, обеспечивая производительность продукта путем точного управления толщиной и скоростью мембраны.
5 Области применения
- Спектр Рамана: В спектральном анализе Рамана лазерные длинноволновые фильтры могут эффективно отделять лазерные линии от рассеянных сигналов Рамана и повышать чувствительность сигнала к обнаружению.
- Комфокальный микроскоп: в конфокальном микроскопе эти фильтры могут использоваться для улучшения контрастности и разрешения изображения.
- Биотехнологические приборы: в биотехнологических приборах лазерные длинноволновые фильтры могут использоваться для разделения световых сигналов на определенных длинах волн и повышения точности обнаружения.
Благодаря вышеуказанным оптическим принципам и характеристикам лазерный длинноволновой фильтр Edmund Optics отлично работает во многих оптических приложениях, обеспечивая надежную поддержку для научных исследований и промышленных применений.