Traitements pour filtres optiques


  • Gamme de longueurs d'onde de 193 nm à 12,4 µm

  • 960 modèles standard de traitements de filtres

  • Conception, fabrication et essais sur mesure proposés

  • Conceptions raie laser disponibles pour les systèmes laser ultrarapides et autres systèmes laser

  • Filtres pour les appareils médicaux, l'inspection des semi-conducteurs, la vision industrielle et plus

Aperçu

Les filtres optiques de précision bloquent, transmettent et reflètent les longueurs d'onde sélectionnées dans votre système. Que vous ayez besoin de nettoyer un faisceau laser, d'augmenter le contraste dans un système de vision industrielle, ou de séparer la fluorescence des longueurs d'onde d'émission, Edmund Optics® a une solution de filtre appropriée.

Edmund Optics® est un producteur de premier plan de traitements de filtres optiques, notamment de filtres de fluorescence, dichroïques, passe-bande étroite, multi-bandes, coupe-bande, à transition et à densité neutre. Des petites quantités pour le prototypage aux grandes quantités pour la production, nos ingénieurs peuvent créer une solution pour vous. Notre expérience dans une grande variété d'applications vous aidera à trouver les meilleurs filtres pour votre application. Que pouvons-nous faire pour vous ?

Capacités

Nos concepteurs et techniciens experts en matière de traitement sont capables de manipuler les paramètres de traitement pour répondre à des spécifications exigeantes.

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Description Filtres pour la fluorescence / applications des sciences de la vie Filtres passe-bande à traitement dur Filtres à transition de haute précision
Types de filtres Filtres passe-bande de fluorescence Filtres dichroïques de fluorescence Filtres passe-bande étroite Filtres passe-bande moyenne Filtres passe-bande large Filtres passe-bas Filtres passe-haut Filtres dichroïques
Spécifications typiques Transmission ≥ 95% Transmission ≥ 95% Transmission ≥ 95% Transmission ≥ 95%
Blocage ≥ OD 6,0 Réflexion ≥ 98% Blocage ≥ OD 4,0 Blocage ≥ OD 4,0 Réflexion ≥ 98%
Largeurs de bande entre 10 et 80 nm Distorsion du front d'onde transmis (TWD) ≤ λ/4 Distorsion du front d'onde transmis (TWD) ≤ λ/4 Largeurs de bande entre 5 et 20 nm Largeurs de bande entre 25 et 50 nm Largeurs de bande ≥ 50 nm Facteur de pente ≤1% Distorsion du front d'onde transmis (TWD) ≤ λ/4
Durabilité environnementale selon MIL-STD-810H Durabilité environnementale selon MIL-STD-810H Durabilité environnementale selon MIL-STD-810H
Durabilité physique selon MIL-C-48497A Durabilité physique selon MIL-C-48497A Durabilité physique selon MIL-C-48497A
Commentaires Conceptions standard et personnalisées pour les fluorophores courants ; intégrables dans les cubes de microscope à fluorescence, les dispositifs médicaux et de diagnostic et les analyseurs PCR Conceptions standard et personnalisées pour les sources de lumière LED et laser courantes, les protéines fluorescentes et les lignes d'émission chimique et d’éléments ; intégrables dans les instruments spectroscopiques, les équipements de vision artificielle et les dispositifs médicaux et de diagnostic Longueurs d'onde standard et personnalisées entre 300 nm et 10 µm ; idéales pour le tri et l'isolation spectrale, la combinaison de faisceaux et la détection Raman ; les conceptions peuvent être optimisées pour des transitions nettes, une réjection profonde, une large transmission et une faible GDD
Description Filtres optiques coupe-bande Filtres à densité neutre (ND) Filtres de vision industrielle
Types de filtres Filtres coupe-bande raie laser Filtres coupe-bande multi-raies Filtres ND réfléchissants Filtres ND non-réfléchissants Filtres ND absorbants Filtres passe-bande Filtres de rejet de bande Filtres polarisants
Spécifications typiques Blocage ≥ OD 6,0 Densités optiques entre 0,1 et 5,0 Filetages courants des filtres de traitement d'images
FWHM étroite Modèles à 2, 3 et 4 longueurs d'onde Gammes spectrales UV, VIS, NIR, LWIR et multi-spectrales Réflexion ≤ 2% Tous les verres SCHOTT et Hoya disponibles
Larges gammes de transmission Distorsion du front d'onde transmis (TWD) ≤ 1λ Substrats à faible coût ou de haute précision Conceptions VIS et NIR Une grande variété d’options de traitement AR Longueurs d'onde centrales communes des LED Coupe UV et/ou NIR
Durabilité environnementale selon MIL-STD-810H Qualité de surface 40-20 Qualité de surface 60-40 Épaisseur, ou densité optique, étroitement contrôlée ? Durabilité environnementale selon MIL-STD-810H Polariseurs rotatifs pour le contrôle de la transmission
Durabilité physique selon MIL-C-48497A Distorsion du front d'onde transmis (TWD) ≤ λ/4 Substrats à faible coût ou de haute précision Certificats de fusion disponibles Durabilité physique selon MIL-C-48497A Options à contraste, transmission ou température élevés
Commentaires Conceptions standard et personnalisées pour le rejet profond des lasers courants Nd:YAG, Yb:YAG, HeNe, argon ionisé, fibre, Ti:saphir et à diode Densités optiques standard et personnalisées pour une atténuation uniforme sur une variété de régions spectrales ; les régions standard comprennent 400 - 700 nm, 700 - 1100 nm, 250 - 700 nm, 190 - 1700 nm et 2,0 - 14,0 µm Modèles standard et personnalisés pour les LED, les longueurs d'onde laser et les sources lumineuses les plus courantes utilisées dans les applications de vision industrielle ; montés dans des anneaux filtrants avec des filetages disponibles de M22,5 x 0,5 à M105,5 x 1,0, y compris les options courantes M25,5 x 0,5 et M30,5 x 0,5

Filtres Laser

Vous avez besoin de filtres pour votre application laser ? Edmund Optics produit des filtres laser standard et personnalisés, optimisés pour des seuils de dommage laser (LIDT) pour les puissances et la dispersion de retard de groupe (GDD) élevées pour les lasers ultrarapides.

Fluorophores et filtres optiques
pour la microscopie à fluorescence

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Équipement de fabrication

Edmund Optics® dispose d'installations de traitement optique de pointe aux États-Unis, au Japon et à Singapour avec des capacités comprenant:

  • le dépôt par faisceau d'électrons
  • le dépôt assisté par faisceau d’ions
  • le traitement par pulvérisation ionique
  • la pulvérisation magnétron
  • l’évaporation thermique
  • les traitements durs pour des environnements stricts et durables et une longue durée de vie
  • le nettoyage par ultrasons automatisé

Métrologie

Edmund Optics® effectue toute une série de tests pour garantir les meilleures performances de ses traitements optiques en stock et personnalisés. Équipement de métrologie des traitements :

Ressources techniques

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    Vidéos
     
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    Notes d’application
     
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    Sujets d’actualité
     

Vidéos

Vidéos apportant d'excellents conseils et offrant des présentations basées sur des applications utilisant nos produits.

Sites de fabrication globaux d’EO

Vidéo : Metrology at Edmund Optics: Measuring as a Key Component of Manufacturing

Notes d’application

Informations techniques et exemples d’applications comprenant des explications théoriques, des équations, des illustrations graphiques, etc.

Filtres optiques
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Optical Filter Orientation
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Une introduction aux traitements optiques Lire  

Comprendre les filtres à densité neutre
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Fluorophores et filtres pour la microscopie à fluorescence
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Sujets d’actualité

L’optique est notre avenir au travers des avancées technologiques et applicatives. Edmund Optics® continue à s’engager pour l'avenir en fournissant des informations sur les tendances des produits et des technologies.

L’avenir des filtres optiques
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Filtres passe-haut et passe-bas ultraminces
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Types de filtres

  • Passe-bande
     
  • Passe-bas
     
  • Passe-haut
     
  • Coupe-bande
     
  • Dichroïques
     
  • À densité neutre
     
  • Polarisants
     
  • Verre coloré
     

Filtres Passe-Bande

Les filtres passe-bande optiques sont utilisés pour transmettre une partie désirée du spectre tout en rejetant toutes les autres longueurs d'onde à l'extérieur de la bande passante.

Figure 1 (à droite) : Les filtres passe-bande transmettent les longueurs d'onde ou les bandes d'ondes désirées tout en rejetant toutes les autres longueurs d'onde à l'extérieur de la bande passante.

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Filtres Passe-Bande

Filtres Passe-Bas

Les filtres optiques passe-bas standard sont utilisés pour transmettre des longueurs d'onde plus courtes qu'une longueur d'onde de coupure cut-off spécifique.

Figure 2 (à droite) : Les filtres passe-bas transmettent des longueurs d'onde plus courtes qu'une longueur d'onde de coupure cut-off spécifique.

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Filtres Passe-Bas

Filtres Passe-Haut

Les filtres optiques passe-haut standard sont conçus pour transmettre des longueurs d'onde plus grandes qu'une longueur d'onde de coupure cut-on spécifique.

Figure 3 (à droite) : Les filtres passe-haut transmettent des longueurs d'onde plus grandes qu'une longueur d'onde de coupure spécifique cut-on.

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Filtres Passe-Haut

Filtres Coupe-Bande

Les Filtres Coupe-Bande rejettent sélectivement un spectre de lumière tout en transmettant toutes les autres longueurs d'onde.

Figure 4 (à droite) : Profil de transmission d’un filtre coupe-bande

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Filtres Coupe-Bande

Filtres Dichroïques

Les filtres dichroïques reflètent les longueurs d'onde indésirables tout en transmettant la partie souhaitée du spectre. Cet effet est souhaité pour certaines applications car la lumière peut être séparée par longueur d'onde en deux chemins.

Figure 5 (à droite) : Les filtres dichroïques, aussi appelés miroirs dichroïques, réfléchissent les longueurs d'onde indésirables et transmettent les portions désirées du spectre. Cet effet est utile pour les applications où la lumière réfléchie et la lumière transmise seront utilisées à un point ultérieur d'un système.

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Filtres Dichroïques

Densité Neutre (ND)

Les filtres à densité neutre sont conçus pour réduire uniformément la transmission sur un spectre de lumière en absorbant ou en réfléchissant la partie de la lumière qui n'est pas transmise.

Figure 6 (à droite) : Profil de transmission d’un filtre à densité neutre

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Densité Neutre (ND)

Polarisants

Les polariseurs, ou filtres polarisants, transmettent de façon préférentielle une polarisation de la lumière tout en bloquant l'autre.

Figure 7 (à droite) : Profil de transmission d'un filtre polarisant simple et de deux filtres polarisants parallèles et croisés

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Polarisants

Verre Coloré & Absorbants

Les filtres en verre coloré et absorbants fonctionnent en utilisant les propriétés d'absorption inhérentes au matériau.

Figure 8 (à droite) : Les filtres en verre coloré sont constitués de substrats de verre d'une absorption et d'une épaisseur données.

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Polarisants

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