Der Laser-Langwellenfilter von Edmund Optics ist ein leistungsstarkes optisches Element, dessen optisches Prinzip hauptsächlich auf der Multi-Layer-Film-Interferenztechnologie basiert. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Analyse seiner optischen Prinzipien:
1. Mehrschichtfilm-Interventionsprinzip
- Grundstruktur: Laser-Langwellenfilter bestehen in der Regel aus mehrschichtigen Medienfilmen, die abwechselnd auf der optischen Substrate abgelegt werden und eine komplexe optische Struktur bilden.
- Konstruktionsprinzip: Die Dicke und der Brechungsgrad dieser Folien werden genau kontrolliert, so dass Licht mit bestimmten Wellenlängen auf der Oberfläche der Folie stört. Wenn die Interferenzbedingungen erfüllt sind, passiert Licht einer bestimmten Wellenlänge durch den Filter, während Licht anderer Wellenlängen reflektiert oder absorbiert wird.
Mathematische Beschreibung: Die Durchlässigkeitsformel lautet:

wobei F der Feinheitskoeffizient ist, n der Brechungsgrad, d die Membrandicke und θ der Eintrittswinkel
Hohe Durchlässigkeit und Tiefenabschnittsfähigkeit
Hohe Durchlässigkeit: Die Laser-Langwellenfilter von Edmund Optics haben eine Durchlässigkeit von bis zu 93% im Durchgangsband, was bedeutet, dass sie das gewünschte Lichtsignal effektiv durchtragen und den Signalverlust reduzieren können.
Tiefenabschnittsfähigkeit: Diese Filter haben eine Tiefenabschnittsfähigkeit größer als OD 6 und können das Licht des Laserstrahls in einem größeren Maße ablehnen, um sicherzustellen, dass das Lichtsignal im Abschnittsband effektiv blockiert wird.
3. Steile Randeigenschaften
- Randeigenschaften: Der Abschnitt zwischen einer Position mit einer Lichtdichte von 6,0 und einer Position mit einer Durchlässigkeit von 50% ist sehr steil, so dass der Filter eine minimale Raman-Verschiebung messen kann.
- Anwendungsvorteile: Diese steile Randeigenschaft macht den Laser-Langwellenfilter zu einer Alternative zu den teuren Hologrammfiltern, die bei Stokes Raman-Streuungsmessungen verwendet werden.
4. Material und Fertigungsprozess
- Basismaterial: Die häufig verwendeten Basismateriale umfassen optisches Glas (wie BK7, B270), Quartz (für UV geeignet), Sapphir (harte Korrosionsbeständigkeit), Silizium / Germanium (für Infrarot geeignet) usw.
- Beschichtungsmaterial: Die häufig verwendeten Medienmembranmaterialien sind Siliziumdioxid (SiO?), Titandioxid (TiO?), Tantalpentoxid (Ta?O?) und andere.
- Herstellungsprozess: Interferenzfilter werden hauptsächlich durch Vakuumbeschichtungstechnologie hergestellt, einschließlich Elektronenstrahlverdampfung, Ionenstrahlsputterung usw. Diese Prozesse müssen im Hochvakuum durchgeführt werden, um die Produktleistung durch eine präzise Kontrolle der Membransticke und der Geschwindigkeit zu gewährleisten.
5. Anwendungsbereiche
- Raman-Spektrum: In der Raman-Spektroanalyse kann der Laser-Langwellenfilter effektiv den Laserstrahl und das Raman-Streusignal trennen und die Erkennungsempfindlichkeit des Signals verbessern.
- Konfokale Mikroskope: In konfokalen Mikroskopen können diese Filter verwendet werden, um den Kontrast und die Auflösung der Bildgebung zu verbessern.
- Biotechnologische Instrumente: In biotechnologischen Instrumenten können Laserwellenlängenfilter verwendet werden, um Lichtsignale mit bestimmten Wellenlängen zu trennen und die Genauigkeit der Detektion zu verbessern.
Durch die oben genannten optischen Prinzipien und Eigenschaften leisten sich die Laser-Langwellenfilter von Edmund Optics in einer Vielzahl von optischen Anwendungen hervorragend und bieten eine starke Unterstützung für wissenschaftliche Forschung und industrielle Anwendungen.