介质型短波通滤光片,常用于对透射或截止光线的波段进行精确选择,由镀有不同介质材料的膜层的光学玻璃材料制成。当含有多种波长的混合光束透过滤光片时, 由于干涉效应,导致特定的短波长波段光有非常高的透过率而较长波段的光被反射和吸收。这种滤光片的透光波段与截至波段之间的过渡带非常窄,对角度非常敏感,只有在垂直或近似垂直入射时,才能获得相应波段的出射光束。
使用注意事项:
1.使用时请戴好手指套,不要用手指直接触碰980nm短波通滤光片表面,以免残留的手指影响短波通滤光片通光效果。
2.如980nm短波通滤光片表面脏时,可用无尘沾上酒精擦拭镜片表面。不可用表面很粗糙的布或纸或沾水擦拭,否则会损坏980nm短波通滤光片表面。
3.检查光路各调整光轴时,请一定做好相应的防护。
4.如果用了980nm短波通滤光片后系统效果还是不好,请把详细光路系统告诉我们,我们来帮您分析原因,让您少走很多冤枉路。(当然,我们会对客户的方案保密,尽可放心!和客户一起成长是我们不变的宗旨)。
普通监控摄象机的光偶合成象IC可感应到所有可见光区和部分红外光区。红外发射二级管由红外辐射效率高的材料(常用砷化镓)制成PN结,外加正向偏压向PN结注入电流激发红外光。光谱功率分布为中心波长830~950nm,半峰带宽约40nm左右,它是窄带分布于近红外光谱波段范围内,为普通CCD和CMOS可感受的范围。
这样,不论在白天还是在夜晚,都能进行实时监控。由于任何在绝对零度(-273℃)以上的物体都对外发射红外线,也就是说在白天,CCD或CMOS同时感应到可见光和红外光,根据光的折射原理和定律可得出:波长越长,折射率越小;波长越短,折射率越大。因此,当这些光线同时进入摄像机镜头,被镜头透镜折射后,可见光和红外光就会在不同的靶面成象,而可见光的成像为彩色图像、红外光的成像为黑白图像,当我们将可见光所成图像调试好,也就是所谓图像聚焦和后焦调整,这时红外光就会在这个靶面形成虚像,从而影响图象的颜色和质量。对此,我们可以用镀膜的方法或蓝玻璃来滤除红外光,还原物体的真实颜色,从而解决图像色彩失真的问题。
镀膜分真空镀膜和化学镀膜两种,化学镀膜是将石英片侵入溶剂中加以电镀,成本低但镀膜厚度不均匀且容易脱落,真空镀膜是用真空蒸镀法,镀膜厚度均匀且不容易脱落,但成本较高。这两种我们都称之为IRCoating。IRCoating能滤除650nm波长以上的光,能够满足一般要求不高的CCD摄像机的要求;而对于不同品牌、规格、型号的CMOS,由于存在红外半峰带宽的问题,它们感应红外光的条件是不一样的,因此必须针对每一款产品,镀与之相适应、截止不同波长波段的膜,以达到最佳效果。蓝玻璃是用“吸收”的方式过滤红外光,可过滤630nm波长以上的光,并且过滤比较彻底;而IRCoating镀膜是用“反射”的方式滤掉红外光,而反射光容易造成干扰,因此,蓝玻璃是比较好的选择。有时,在实际应用中遇到需滤除强光照射的情况,例如汽车大灯(远光灯)灯光的强光对摄像机CCD具有强烈影响,必须滤除这部分光,才能使强光周围物体清晰成像。
我们可以改变膜系,使强光所在波长范围的光全部滤除以达到目的。 另外,滤光片还要加上所谓的ARCoating的镀膜,目的是增加透光率,因为光线在透过不同介质(比如从空气进入石英片)时,会产生部分的折射和反射,当加上单面ARCoating后,滤光片会提升3-5%的透光率,如果加上双面ARCoating镀膜,滤光片可达到98%以上的透光率,否则只有不到90%的透光率,这对CCD或CMOS的感光度就有很大的影响,也就是说,不用ARCoating就会降低摄像机的感光度,而使用双面ARCoating,就会使图像更清晰。同时,滤光片有ARCoating的保护也就不容易起雾了。
850nm窄带滤光片
尺寸:1x1mm~80x80mm或φ4~79mm厚度:0.4-1.1mm中心波长:850nm峰值透射率:T>85%半带宽:20~40nm
LP460nm长波通滤光片
光学指标:中心波长:460±5nm透过波长:465nm-1200nm平均透过率:T>90%截止波段:350nm-455nm
915nm高功率半导体激光…
光纤镀膜是指在光纤头(端面)镀上多层高精度光学薄膜,用于减少光纤端面反射率,或实现对波长选择性透射和反射。赓旭开发的光纤镀膜主要用于高功率激光传输,这种工艺需要光纤端面抛光超高清洁度…
光纤耦合半导体激光器专…
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