Labsphere蓝菲光学 ILT 光学滤光片

Labsphere蓝菲光学 ILT 光学滤光片 光学滤光片广泛应用于衰减特定波长的光线,从而生成探测器所需的总体响应。 干涉滤光片利用波之间的谐波干涉效应,创造出极为狭窄的通带。其设计原理在于,薄金属膜通过电介质间隔层被精确地分隔开,间隔为所需波长的一半。这种滤光片能够实现的带宽小于10nm。 吸收滤光片则通常由玻璃材料制成,这些玻璃中掺杂了一定浓度的染料,这些染料能够吸收特定颜色的光线。由于光谱透射率与滤波器的厚度之间呈对数关系,因此,通过增加滤光片的厚度,可以有效地减小其通带宽度。 布格定律(Bouguer's law)深入阐述了滤光片厚度对其透射率的影响。对于由相同材料制成的两个滤滤光片,其内部透射率τ与厚度d之间满足关系式:log10(τ1) / d1 = log10(τ2) / d2。需要注意的是,由于反射损失的存在,滤光片的内部透射率总是大于其外部透射率。 菲涅耳反射定律(Fresnel's law of reflection)则揭示了光线在介质界面上的反射规律。对于正入射光线,反射光的比例r可以通过公式r = (n-1)² / (n+1)²来计算,其中n为两种介...
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Labsphere蓝菲光学 ILT 光学滤光片

光学滤光片广泛应用于衰减特定波长的光线,从而生成探测器所需的总体响应。

干涉滤光片利用波之间的谐波干涉效应,创造出极为狭窄的通带。其设计原理在于,薄金属膜通过电介质间隔层被精确地分隔开,间隔为所需波长的一半。这种滤光片能够实现的带宽小于10nm。

吸收滤光片则通常由玻璃材料制成,这些玻璃中掺杂了一定浓度的染料,这些染料能够吸收特定颜色的光线。由于光谱透射率与滤波器的厚度之间呈对数关系,因此,通过增加滤光片的厚度,可以有效地减小其通带宽度。

布格定律(Bouguer's law)深入阐述了滤光片厚度对其透射率的影响。对于由相同材料制成的两个滤滤光片,其内部透射率τ与厚度d之间满足关系式:log10(τ1) / d1 = log10(τ2) / d2。需要注意的是,由于反射损失的存在,滤光片的内部透射率总是大于其外部透射率。

菲涅耳反射定律(Fresnel's law of reflection)则揭示了光线在介质界面上的反射规律。对于正入射光线,反射光的比例r可以通过公式r = (n-1)² / (n+1)²来计算,其中n为两种介质的折射率之比。以空气和玻璃为例,当n=1.5时,每个表面的反射光比例约为4%。因此,两个由空气隔开的滤光片相比由光学胶(甚至水)连接的滤光片,其透射率会降低约8%。

为了匹配特定的功能需求,如国际照明委员会(CIE)定义的光视效率函数(该函数描述了人眼对颜色的敏感度),我们可以将多个彩色滤光片进行叠加使用。组合后的光谱响应是各滤光片透射率与探测器光谱响应度的乘积。由于光谱透射率与滤波器厚度之间的对数关系,我们可以通过增加滤光片厚度来进一步减小其通带宽度。

ILT的光学滤光片是我们仪表在各种应用场景中的核心组件。这些滤光片被安装在经过黑色阳极化处理的、带有1 1/4-24螺纹的环中,可以方便地在SED、SEL和SHD探测器上进行互换。此外,我们还提供未安装的滤光片和空滤光片环供客户选择。

为了满足特定应用的需求,ILT还能够创建加权测量功能。例如,在新的紫外线致黑斑效应危害标准中,关键波长下的紫外线暴露对生物体的影响远大于附近波长的暴露。为了准确测量这种影响,ILT使用薄膜技术或复合吸收层叠技术对每个波长的灵敏度进行加权处理。如果您需要技术帮助或了解更多关于适用于您应用的滤光片滤光片组合的信息,请点击下面的“联系我们”按钮并填写表格与我们联系。

 

 

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