Kaltspiegelfilter zur Laserkühlung
Kaltspiegelfilter sind spezielle dielektrische Spiegel, die sichtbares Licht durchlassen und gleichzeitig Infrarotstrahlung reflektieren, für Anwendungen, die eine Trennung dieser Spektralbereiche erfordern. Es basiert auf mehrschichtigen Beschichtungen, um Infrarotwellenlängen oberhalb eines bestimmten Grenzwerts für ... effizient herauszufiltern.
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Produkteinführung
Kaltspiegelfilter sind spezielle dielektrische Spiegel, die sichtbares Licht durchlassen und gleichzeitig Infrarotstrahlung reflektieren, für Anwendungen, die eine Trennung dieser Spektralbereiche erfordern. Es basiert auf mehrschichtigen Beschichtungen, um Infrarotwellenlängen oberhalb eines bestimmten Grenzwerts effizient herauszufiltern und so eine maximale Durchlässigkeit für sichtbares Licht bei minimalem Verlust oder Verzerrung zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Anwendungen, beispielsweise für optische Instrumente, Lasersysteme oder das Wärmemanagement in leistungsstarken visuellen Lichtquellen.
Wir bieten Kaltlichtspiegel an, die für standardmäßige sichtbare Laserlinien optimiert sind, einschließlich Argon (488 nm), HeNe (633 nm) und frequenzverdoppeltes YAG (532 nm). Mit diesen Spiegeln kann eine Transmission Ihrer Laserwellenlänge von über 95 Prozent erreicht werden. Unsere Standard-Kaltspiegel bieten auch eine Übertragung im weiten sichtbaren Bereich von 400-700 nm mit Schnittpunkten für Infrarotreflexion bei 700 nm, 800 nm oder höher, je nach Bedarf. Seit über 20 Jahren verlassen sich Forscher auf unsere Kaltspiegel für hochwertige und zuverlässige Leistung bei anspruchsvollen sichtbaren Laser- und Optikanwendungen. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir die optimale Lösung für Ihre Anforderungen. Bitte kontaktieren Sie uns, um zu besprechen, wie ein maßgeschneiderter Kaltlichtspiegel Ihrem System oder Instrument zugute kommen kann.
Merkmale
- Hohe Durchlässigkeit für sichtbares Licht
- Scharfe Schnittspitze
- Hohe Infrarotreflexion
- Haltbarkeit
- Laserschadensschwelle
Parameter
|
Produktname |
Kaltspiegelfilter |
|
Substrat |
Quarzglas oder kundenspezifisch |
|
Sichtbares Licht |
>95-prozentige Übertragung |
|
Infrarotreflexion |
>95 Prozent Reflexionsprozentsatz |
|
Laserschaden |
>1 J/cm2 bei 532/633 nm (üblich) |
|
Abmessungen |
15*15*1,2 oder benutzerdefiniert |
|
Durchmessertoleranz |
±0.1mm |
|
Dicke |
1,2 mm ±0,1 mm |
|
AOI |
45 Grad |
Spektrum-Übertragungskurve

Anwendungen
Kalte Spiegel, auch heiße Spiegel genannt, bieten eine einfache, aber hilfreiche Möglichkeit, Strahlung basierend auf der Wellenlänge zu steuern und bestimmte Bereiche basierend auf ihrer Anwendung oder Empfindlichkeit zu trennen. Zu den kritischen Anwendungen gehören:
- Wärmemanagement in der Optik
- UV-Schutz
- Pyrometrie
- Fotografie
- Laseranwendungen
- Infrarotfilterung


Wie funktioniert optische Mikroskopie?
Die optische Mikroskopie vergrößert ein Objekt durch Lichtbrechung. Der erste Schritt besteht darin, die Probe mit einer Lichtquelle zu beleuchten, die Licht durch das Stück überträgt. Ein Kaltspiegelfilter reflektiert Licht mit längeren Wellenlängen und lässt kürzere Wellenlängen durch. Die Probe muss die verwendeten Wellenlängen passieren lassen. Das Licht wird gleichmäßig auf das Modell fokussiert.
Nach der Beleuchtung sammelt eine Objektivlinse das durch die Probe durchgelassene oder reflektierte Licht. Das Objektiv fungiert als erste Stufe der Vergrößerung, indem es das Licht sammelt und das Bild des Objekts vergrößert. Die Vergrößerungsleistung hängt von der Brennweite des Objektivs ab.
Nach dem Objektiv vergrößert ein Okular oder eine Okularlinse das Bild zusätzlich. Als Vergrößerungsglas vergrößert das Okular das erzeugte Bild mit dem Ziel der endgültigen Gesamtvergrößerung des Mikroskops. Das Okular ermöglicht es dem Betrachter auch, das virtuelle Bild zu betrachten.
Das vergrößerte Bild wird in der Bildebene scharfgestellt, wo der Betrachter das vergrößerte Bild durch den Blick durch das Okular betrachten kann. Das Bild erscheint vergrößert und virtuell und scheint im Mikroskop zu schweben. Drehknöpfe ermöglichen eine präzise Fokussierung des Bildes für maximale Schärfe und Klarheit.
Die optischen Prinzipien, die eine Vergrößerung und Bilderzeugung ermöglichen, sind Brechung und Bildfokussierung. Wenn Licht durch das Objektiv und das Okular fällt, wird es basierend auf dem Brechungsindex des Glases, den Brennweiten der Linsen und ihrer Positionierung gebogen und umgelenkt. Der Grad der Vergrößerung hängt von der Brennweite der Linsen und ihrem Abstand ab, wobei längere Brennweiten und größerer Abstand zu einer höheren Vergrößerung führen.
Die Auflösung bzw. die kleineren sichtbaren Details hängen von der numerischen Apertur des Objektivs ab, die die Breite der einfallenden Lichtkegel bestimmt, die auf Punkte in der Bildebene fokussiert werden. Höhere numerische Aperturen sorgen für eine bessere Auflösung.
Zwischen der hinteren Brennebene des Objektivs und Unendlich entsteht zunächst ein tatsächliches Bild. Das Okular vergrößert dann dieses Bild, sodass es als vergrößertes virtuelles Bild betrachtet werden kann. Der Bildort hängt von der Linsenkonfiguration und der visuellen Akkommodation des Betrachters ab.
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