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Principes optiques de la dissection en profondeur des filtres pour laser
Date :2025-10-25Lire :0

Le filtre passe - longue ligne laser d'Edmund Optics (optique d'Edmund) est un composant optique de haute performance dont les principes optiques sont principalement basés sur la technologie interférométrique à couches minces multicouches, voici une dissection en profondeur de ses principes optiques:

1, principe d'interférence de film mince multicouche
- structure de base: les filtres passe - long de ligne laser sont généralement constitués de couches minces multicouches de média qui sont déposées alternativement sur un substrat optique pour former une structure optique complexe.
- Principe de conception: l'épaisseur et l'indice de réfraction de ces films sont précisément contrôlés de sorte que des longueurs d'onde spécifiques de la lumière interfèrent sur les interfaces des films. Lorsque les conditions d'interférence sont remplies, la lumière d'une longueur d'onde particulière traverse le filtre, tandis que la lumière d'autres longueurs d'onde est réfléchie ou absorbée.
- description mathématique: la formule de transmittance est:

公式

  Où F est le coefficient de finesse, n l'indice de réfraction, d l'épaisseur du film et θ l'angle d'incidence

2, transmittance élevée et capacité de coupure profonde
- Haute transmittance: les filtres passe - longue ligne laser d'Edmund Optics ont une transmittance allant jusqu'à 93% dans la bande passante, ce qui signifie qu'ils peuvent transmettre efficacement le signal lumineux souhaité, réduisant ainsi les pertes de signal.
- capacité de coupure en profondeur: ces filtres ont une capacité de coupure en profondeur supérieure à od 6 et sont capables de rejeter la lumière de la ligne laser dans une large mesure, assurant un blocage efficace du signal lumineux dans la bande de coupure.
3, caractéristique de bord raide
- caractéristiques de bord: la partie entre la position de densité optique 6,0 et la position de transmittance 50% est très raide, ce qui permet au filtre de mesurer le plus petit déplacement Raman.
- avantage d'application: Cette caractéristique de bord raide fait du filtre passe - long de la ligne laser une alternative aux filtres holographiques coûteux utilisés dans les mesures de diffusion Stokes Raman.
4, matériaux et processus de fabrication
Matériaux de substrat: les matériaux de substrat couramment utilisés comprennent le verre optique (par exemple bk7, b270), le quartz (adapté aux UV), le saphir (dur et résistant à la corrosion), le silicium / Germanium (adapté aux infrarouges), etc.
- matériaux de revêtement: les matériaux de revêtement média couramment utilisés comprennent la silice (SIO?), le dioxyde de titane (tio?), le pentaoxyde de tantale (ta? O?), etc.
- processus de fabrication: les filtres interférentiels sont principalement fabriqués par la technologie de revêtement sous vide, y compris l'évaporation par faisceau d'électrons, la pulvérisation par faisceau d'ions, etc. Ces processus doivent être réalisés dans un environnement de vide ultra - élevé, garantissant les performances du produit grâce à un contrôle précis de l'épaisseur et de la vitesse de la couche de membrane.
5, domaines d'application
- spectroscopie Raman: dans l'analyse spectroscopique Raman, le filtre passe - long de la ligne laser peut séparer efficacement la ligne laser et le signal de diffusion Raman, améliorant la sensibilité de détection du signal.
- microscopie confocale: en microscopie confocale, ces filtres peuvent être utilisés pour améliorer le contraste et la résolution de l'imagerie.
- instruments biotechnologiques: dans les instruments biotechnologiques, les filtres à longue longueur d'onde de la ligne laser peuvent être utilisés pour séparer les signaux lumineux à des longueurs d'onde spécifiques, améliorant ainsi la précision de la détection.
Grâce aux principes et aux caractéristiques optiques ci - dessus, les filtres passe - longue ligne laser d'Edmund Optics excellent dans une grande variété d'applications optiques, offrant un soutien solide à la recherche scientifique et aux applications industrielles.