El filtro de paso de onda larga de línea láser Edmund Optics (atmount optics) es un elemento óptico de alto rendimiento. su principio óptico se basa principalmente en la tecnología de interferencia de película delgada multicapa. el siguiente es un análisis en profundidad de su principio óptico:
1. principio de interferencia de películas multicapa
- estructura básica: los filtros de paso de onda larga de la línea láser suelen estar compuestos por varias capas de películas dieléctrica, que se depositan alternativamente en el sustrato óptico para formar una estructura óptica compleja.
- principio de diseño: el grosor y el índice de refracción de estas películas se controlan con precisión para que la luz de una longitud de onda específica interfiera en la interfaz de la película. Cuando se cumplen las condiciones de interferencia, la luz de una longitud de onda específica pasa por el filtro, mientras que la luz de otras longitudes de onda se refleja o absorbe.
- Descripción matemática: la fórmula de transmisión es:

Entre ellos, F es el coeficiente de finura, n es el índice de refracción, D es el espesor de la película y Theta es el ángulo de incidencia.
2. alta transmisibilidad y capacidad de corte profundo
- alta transmisibilidad: los filtros de paso de onda larga de línea láser de Edmund Optics tienen una transmisibilidad del 93% en la banda de paso, lo que significa que pueden transmitir eficazmente la señal óptica necesaria y reducir la pérdida de señal.
- capacidad de corte profundo: estos filtros tienen una capacidad de corte profundo superior a la de od 6, pueden rechazar en gran medida la luz de la línea láser y garantizar que la señal óptica dentro de la banda de Corte esté efectivamente bloqueada.
3. características del borde empinado
- características de borde: la parte muy empinada entre posiciones con una densidad óptica de 6,0 y una transmitancia del 50%, lo que permite al filtro medir el desplazamiento mínimo de raman.
- ventaja de aplicación: esta característica de borde empinada hace que el filtro de paso de onda larga de línea láser sea una alternativa al costoso filtro de trampa holográfica utilizado en la medición de dispersión Stokes raman.
4. materiales y procesos de fabricación
- materiales de sustrato: los materiales de sustrato comunes incluyen vidrio óptico (como bk7, b270), cuarzo (adecuado para ultravioleta), zafiro (duro y resistente a la corrosión), silicio / germanio (adecuado para infrarrojos), etc.
Materiales de recubrimiento: los materiales de película dieléctrica comunes incluyen sílice (sio?), dióxido de titanio (tio?), óxido de tantalio (ta? O?), etc.
Proceso de fabricación: los filtros de interferencia se fabrican principalmente a través de la tecnología de recubrimiento al vacío, incluyendo evaporación de haz de electrones, pulverización de haz de iones, etc. Estos procesos deben llevarse a cabo en un ambiente de vacío súper alto, controlando con precisión el grosor y la velocidad de la película para garantizar el rendimiento del producto.
5. Áreas de aplicación
- espectro raman: en el análisis espectral raman, el filtro de paso de onda larga de la línea láser puede separar eficazmente la línea láser y la señal de dispersión Raman y mejorar la sensibilidad de detección de la señal.
- microscopía confocal: en microscopía confocal, estos filtros se pueden utilizar para mejorar el contraste y la resolución de la imagen.
- instrumentos biotecnológicos: en los instrumentos biotecnológicos, los filtros de paso de onda larga de línea láser se pueden utilizar para separar señales ópticas de longitud de onda específica y mejorar la precisión de la detección.
A través de los principios y características ópticas anteriores, el filtro de paso de onda larga de línea láser Edmund Optics se ha desempeñado bien en una variedad de aplicaciones ópticas, proporcionando un fuerte apoyo para la investigación científica y las aplicaciones industriales.