Broadband IR Filters-宽带红外滤光片
宽带红外滤光片能够覆盖较宽的波长范围,在红外区域内透过率高,允许宽波段的红外光通过。在设计的透射波长范围内,宽带红外滤光片具有高透射率,确保大部分目标波长的光线能够高效通过。
优点:宽波长范围透射 高透射率与低反射率 优异的光谱选择性 材料多样性 定制化服务
应用领域:能够提高红外热成像设备的敏感度和分辨率,帮助研究人员了解物质的化学结构和性质,可用于红外夜视仪、红外瞄准器等设备。
宽带红外滤光片能够覆盖较宽的波长范围,在红外区域内透过率高,允许宽波段的红外光通过。在设计的透射波长范围内,宽带红外滤光片具有高透射率,确保大部分目标波长的光线能够高效通过。它能够有效地阻挡非目标波长的光线,从而提高信号的纯度和系统的信噪比。根据具体的应用需求,宽带红外滤光片可以采用不同的基板材料,如硅、蓝宝石、红外石英和锗等。这类滤光片可以根据客户需求进行定制,包括不同的波长范围、透射率和尺寸等。
详细描述:
宽带红外滤光片通常由多层薄膜组成,利用干涉原理来实现对特定波长范围内光线的透射,同时阻挡其他波长。这种干涉滤光片的设计使得在目标波长范围内,光线能够高效地通过,而在非目标波长范围内,光线则被有效阻挡。
宽带红外滤光片在多个领域有广泛应用,包括但不限于红外热成像、红外传感、红外光谱分析等。在安防监控领域,它可以提高红外摄像机的成像质量;在科研领域,它可以帮助研究人员更准确地分析红外光谱数据。
宽带红外滤光片的制造涉及复杂的物理和化学过程,如物理气相沉积(PVD)、化学气相沉积(CVD)等。这些技术使得可以精确控制薄膜的厚度和折射率,了提高滤光片的性能,制造商会不断优化薄膜的材料和结构,以及制造工艺。这些优化措施可以进一步提高滤光片的透射率和选择性,降低光损耗,提升整体性能。
优点:宽波长范围透射 高透射率与低反射率 优异的光谱选择性 材料多样性 定制化服务
应用领域:
红外热成像与热传感:宽带红外滤光片能够提高红外热成像设备的敏感度和分辨率,使其在军事、安防、医疗等领域发挥重要作用。
红外光谱分析:在科学研究和实验室环境中,宽带红外滤光片是红外光谱仪的关键组件,用于分离和分析不同波长的红外光,帮助研究人员了解物质的化学结构和性质。
安防监控:在安防监控领域,宽带红外滤光片能够增强红外摄像机的成像效果,提高夜间或恶劣环境下的监控能力。
军事应用:在军事领域,宽带红外滤光片可用于红外夜视仪、红外瞄准器等设备,提高作战人员的夜间作战能力。
工业检测:在工业检测中,宽带红外滤光片可以帮助检测设备的热状态、识别故障点等,提高生产效率和设备维护水平。
宽带红外滤光片基本参数表格如下:
参数 | 符号 | 示例值 | 单位 | 描述 |
透射波长范围 | – | 3.65 – 5 μm | μm | 滤光片允许透过的红外波长范围 |
透射率 | T | ≥90% | – | 在透射波长范围内的平均透射率 |
截止波长范围 | – | <3.65 μm, >5 μm | μm | 被滤光片阻挡的波长范围 |
截止深度 | Blocked | ≤0.1% | – | 在截止波长范围内的平均透射率(应尽可能低) |
基板材料 | – | 单晶锗(Ge) | – | 用于制作滤光片的材料 |
尺寸 | – | Φ18×1.0 mm | mm | 滤光片的直径和厚度 |
表面光洁度 | – | 优于60/40 | – | 滤光片表面的光滑程度 |
镀膜材料 | – | SiO, Ge | – | 用于在滤光片上镀制多层干涉薄膜的材料 |