T系列 二向色镜

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产品说明

►对低于截止波长的光束具有高透性,且对于高于截止波长的光束具有高反性,长波通则相反; 入射角45°;

穿透率高,反射效率高,吸收小,散色小,激光损耗少;

可选490长波通(透红绿反蓝),或600短波通(透蓝绿反红);

应用领域:荧光显微镜,舞台灯,微型投影仪,酶标仪,激光灯,光学仪器分束,视频眼镜,传感系统,光学设备及检测设备等;

二向分色镜其主要特性是根据波段范围将入射光分为透射光和反射光,短波通将反射短于中心波长的波段﹐将透射长于中心波长的波段。长波通则相反。
公共参数
规格
Ø25.4mm*0.7mm
材质
石英
透过波前误差
λ/4@633nm
直径误差
±0.1mm
厚度
0.7mm±0.2mm
平行差
<30弧秒
中心波长公差
±10nm
透过率
Tavg>90%
反射率
Ravg>98%
有效孔径
>90%
入射角度
45°

型号
TBG-RR-C1
TRG-RB-C1
特性
透蓝绿反红
透红绿反蓝
中心波长
600nm
490nm
透射带
400-560nm
520-700nm
反射带
610-700nm
400-490nm

示意图
通用参数

☑滤光片知识点


       滤光片可用来选择性地透射或截止某个波长或波长范围,应用于荧光显微镜、光谱、临床化学或机器视觉检测等应用。我们提供各种适用于多个应用的滤光片。


-带通滤光片

      在表面堆叠大量的高折射率、低折射率交替排列的介质膜层而成。中间隔着—定厚度的间隔层,从而形成法布里—珀罗干涉腔。满足相长干涉条件时,能高效地透过中心波长及其两侧很小范围内的光,而满足相消干涉时,能阻止通带以外的光透过。

-长/短波通滤光片

       表面镀多层介质膜,通过干涉效应来截止相应波长的长波或短波部分。默认为0度入射,当入射角增大时,中心波长向短波偏移。可以利用这个特性来微调透过与截止波长来适用相应的应用。

-二向色滤光片

       根据波段范围将入射光分为透射光和反射光,将反射短于中心波长的波段﹐将透射长于中心波长的波段。与长波通相反。一面镀二向色膜﹐另一面镀增透膜。当做分束应用时,建议将入射光从二向色膜面入射﹐入射角度为45°。

-中性密度滤光片

       分为反射型中性密度和吸收型中性密度滤光片。反射型中性密度滤光片是在石英或B270基底上镀镍铬合金,镍铬合金在紫外到红外波段均有比较平坦的光谱特性。

-颜色玻璃滤光片

       在玻璃熔炼过程中加入特定元素,从而对不同的光谱波段产生吸收,而对其他波段的光谱透过。不同于介质膜滤光片,颜色玻璃在改变入射角时,中心波长不会有偏移。


-光学镀膜基本原理

      光学薄膜技术一般用来控制基板对入射光束的反射率和透过率, 镀膜是用物理或化学的方法在材料表面镀上一层透明的电解质膜, 或镀一层金属膜。目的是改变材料表面的反射和透射特性,以满足不同的需要。为了消除光学零件表面的反射损失, 提高成像质量,涂镀一层或多层透明介质膜, 称为增透膜或减反射膜。随着激光技术的发展,对膜层的反射率和透过率有不同的要求,促进了多层高反射膜和宽带增透膜的发展。为各种应用需要, 利用高反射膜制造偏振反光膜、彩色分光膜、冷光膜和干涉滤光片等。
光学元件表面镀膜后,光在膜层层上多次反射和透射,形成多光束干涉, 控制膜层的折射率和厚度,可以得到不同的强度分布,这是干涉镀膜的基本原理。

产品描述

(1)二向色镜其主要特性是根据波段范围将入射光分为透射光和反射光,短波通将反射短于中心波长的波段,将透射长于中心波长的波段。与长波通相反。一面镀二向色膜,另一面镀增透膜。这种光学元件也可以用于将一束波长 ( 或波长范围 ) 小于截至波长的光束与一束波长  (或波长范围)大于截至波长的光束相结合。通常它们还用于将不同颜色空间叠加的光分离。当做分束应用时,建议将入射光从二向色膜面入射。



(2) 图1展示了如何使用二向色镜/分束镜合并一束透射光(蓝色) 和一束反射光(红色) 。透射光束的波长处于光学元件的透射波段,而反射光束的波长处于光学元件的反射波段。如果传输方向反过来,这个光学元件就相当于分束镜,如图2所示。
 
在两种情况下,合在一起的多色光束都位于滤光片镀有二向色薄膜的一侧。为减少吸收损耗,我们建议被反射的波长不通过基底。与一般的分束器不同的是,这种二向色分束镜合并或分离光束没有明显的强度损耗。


(3)同一镜片在黑白背景上的实拍呈现



T系列 二向色镜

对低于截止波长的光束具有高透性,且对于高于截止波长的光束具有高反性,长波通则相反; 入射角45°;

穿透率高,反射效率高,吸收小,散色小,激光损耗少;

可选490长波通(透红绿反蓝),或600短波通(透蓝绿反红);

一面镀二向色膜,另一面镀增透膜。对低于截止波长的光束具有高透性,且对于高于截止波长的光束具有高反性,长波通则相反。这种光学元件也可以用于将一束波长(或波长范围)小于截至波长的光束与一束波长(或波长范围)大于截至波长的光束相结合。通常它们还用于将不同颜色空间叠加的光分离。当做分束应用时,建议将入射光从二向色膜面入射。

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