Фильтр узкого полосового диапазона NBP1064 — это высокопроизводительный оптический элемент, специально разработанный для лазеров в ближнем инфракрасном диапазоне на длине волны 1064 нм. Благодаря трём ключевым характеристикам — узкому полосовому диапазону, высокой пиковой пропускной способности (более 90 %) и эффективному подавлению в области глубокого отсечения (OD4–6) — он обеспечивает точное разделение и контроль спектра.
Фильтр узкого полосового диапазона NBP1064 — это высокопроизводительный оптический элемент, специально разработанный для лазеров в ближнем инфракрасном диапазоне на длине волны 1064 нм. Благодаря трём ключевым характеристикам — узкому полосовому диапазону, высокой пиковой пропускной способности (более 90 %) и эффективному подавлению в области глубокого отсечения (OD4–6) — он обеспечивает точное разделение и контроль спектра. Основная ценность фильтра заключается в эффективном извлечении сигнала нужной длины волны из сложного фонового излучения. Поскольку 1064 нм является типичным выходным диапазоном YAG-лазеров, NBP1064 позволяет эффективно очищать лазерный луч. Приложения фильтра NBP1064 не ограничиваются этим: он широко используется в таких областях, как лазерная обработка, спектральный анализ и точная оптическая диагностика. В лазерном оборудовании, например, после умножения частоты, он может преобразовываться в зелёный лазер на 532 нм.
| Модель | NBP |
| Тип | на заказ |
| Материал | оптическое стекло |
Особенности продукта:
Узкополосный фильтр с длиной волны 1064 нм обладает такими характеристиками, как точное определение длины волны, высокая прозрачность, глубокий диапазон подавления излучения, низкая температурная нестабильность, длительный срок службы и высокая степень гладкости поверхности.
| Материалы | стекло K9, кварцовое стекло и другие. |
| Размеры | ф10, ф12,7, ф15, ф25,4 мм, ф55 мм |
| Угол падения | 0° |
| Диаметр | 10 мм ± 0,0/−0,1 мм |
| Поверхностный тип | 1,5–2,5 × 632,8 нм |
| Степень гладкости | 4 |
| Центральная длина волны | 1064 ± 2 нм |
| Ширина полосы пропускания | 20 ± 2 нм |
| Пиковая прозрачность | >94% |
| Глубина проникновения | T < 10⁻⁴ при длине волны рентгеновского излучения 1200 нм |
Технические параметры
| Материалы | плавящее стекло или кварцевое стекло |
| Угол падения | 0° |
| Центральная длина волны | 1064 нм ± 5 нм (также может быть изменена по запросу клиента; в настоящее время мы можем производить изделия с длиной волны от 250 нм до 1500 нм). |
| Полупропорция высоты к ширине | 10 нм/15 нм/20 нм/30 нм |
| Пиковая прозрачность | T > 85% |
| Глубина проникновения | OD3–6 |
| Диаметр отверстия для прохождения света (мм) | индивидуальное заказание по запросу клиента |
| Устойчивость | 250 часов при относительной влажности 90% и температуре 65°C
Испытание в циклических условиях при температуре от 70°C до -40°C в течение 10 часов |
| Другие требования к характеристикам | индивидуальные заказы. |
Проектирование и изготовление
Структура пленки: 50–300 слоев диоксида кремния (SiO₂), пятиоксида тантала (Ta₂O₅) и других сред с высоким/низким показателем преломления, нанесенных поочередно.
Базовые материалы: расплавленный кварц (JGS1) или боросиликатное стекло (с низким коэффициентом теплового расширения и высокой механической стабильностью).
Технология: ионно-лучевая спекция (IBS) или электронно-лучевая испарение (E-beam) с точным контролем толщины нанопленки.
Сферы применения
Лазерная система: очищенный лазерный сигнал Nd:YAG (с фильтрацией шума от эффекта АСЕ); разделение пумпирующего света OPO и сигнального света.
Спектральный анализ: точный отбор источников лазерного возбуждения на длине волны 1064 нм (например, метод Рамана); изоляция возбуждающего света при флуоресцентном детектировании.
Визуализация машин: фильтрация света лазерного источника длиной волны 1064 нм с использованием структурного света (для подавления помех от окружающего света);
Оптическая связь: выделение каналов с использованием мультиплексирования с разделением по длинам волн (WDM) в ближнем инфракрасном диапазоне.
Советы по использованию
Угол падения: при угле падения, не равном 0°, необходимо пересчитать смещение центральной длины волны (с увеличением угла θ на 1° смещение центральной длины волны в синем направлении составляет примерно 0,5–1 нм).
Способ очистки: использование безводного этанола в сочетании с пыльезащитными ватными тампонами для одностороннего протирания; избегайте контакта твердых предметов с мембраной.
Теги: NBP1064, лазерная обработка фильтра