Filtro de espelho frio para resfriamento a laser
Filtros de espelho frio são espelhos dielétricos especializados que transmitem luz visível enquanto refletem radiação infravermelha para aplicações que requerem a separação dessas faixas espectrais. Ele conta com revestimentos multicamadas para filtrar com eficiência os comprimentos de onda infravermelhos acima de um ponto de corte especificado para...
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Introdução de Produto
Filtros de espelho frio são espelhos dielétricos especializados que transmitem luz visível enquanto refletem radiação infravermelha para aplicações que requerem a separação dessas faixas espectrais. Ele conta com revestimentos multicamadas para filtrar com eficiência comprimentos de onda infravermelhos acima de um ponto de corte especificado para transmissão máxima de luz visível com perda ou distorção mínima. Tem várias aplicações, como instrumentos ópticos, sistemas de laser ou gerenciamento de calor em fontes de luz visual de alta potência.
Fornecemos espelhos frios otimizados para linhas de laser visíveis padrão, incluindo Argônio (488 nm), HeNe (633 nm) e YAG de frequência dupla (532 nm). Mais de 95% da transmissão do comprimento de onda do laser pode ser alcançada com esses espelhos. Nossos espelhos frios padrão também oferecem transmissão de alcance amplamente visível de 400-700 nm com pontos de corte para reflexão infravermelha em 700 nm, 800 nm ou mais, conforme necessário. Por mais de 20 anos, os pesquisadores confiaram em nossos espelhos frios para desempenho confiável e de alta qualidade em aplicações exigentes de laser visível e óptica. Trabalhamos com você para especificar a solução ideal para suas necessidades. Entre em contato conosco para discutir como um espelho frio personalizado pode beneficiar seu sistema ou instrumento.
Características
- Alta transmissão de luz visível
- Ponto de corte afiado
- Alta reflexão infravermelha
- Durabilidade
- Limite de dano do laser
Parâmetros
|
Nome do Produto |
Filtro de espelho frio |
|
Substrato |
Sílica fundida ou personalizada |
|
Luz visível |
>95 por cento de transmissão |
|
reflexão infravermelha |
>95% de porcentagem de reflexão |
|
Danos a laser |
>1 J/cm2 @ 532/633 nm (comum) |
|
Dimensão |
15*15*1.2 ou personalizado |
|
tolerância de diâmetro |
±0.1mm |
|
Grossura |
1,2 mm ±0,1 mm |
|
AOI |
45 graus |
Curva de Transmissão Espectral

Formulários
Espelhos frios, também conhecidos como espelhos quentes, fornecem uma maneira simples, mas útil, de controlar a radiação com base no comprimento de onda e separar regiões específicas com base em sua aplicação ou sensibilidade. Algumas aplicações críticas incluem:
- Gerenciamento de calor em óptica
- Proteção ultravioleta
- Pirometria
- Fotografia
- Aplicações de laser
- Filtro infravermelho


Como funciona a microscopia óptica?
A microscopia óptica amplia um objeto através da refração da luz. O primeiro passo é iluminar a amostra com uma fonte de luz que transmita luz através da peça. Um filtro de espelho frio reflete a luz com comprimentos de onda mais longos, permitindo a passagem de comprimentos de onda mais curtos. A amostra deve permitir a passagem dos comprimentos de onda usados. A luz é focada uniformemente no modelo.
Uma vez iluminada, uma lente objetiva reúne a luz transmitida ou refletida pela amostra. A lente objetiva atua como o primeiro estágio de ampliação, coletando a luz e ampliando a imagem do objeto. O poder de ampliação depende da distância focal da objetiva.
Após a objetiva, uma ocular ou lente ocular amplia ainda mais a imagem. Atuando como uma lupa, a ocular amplia a imagem produzida pelo objetivo da ampliação final e total do microscópio. A ocular também permite que o observador visualize a imagem virtual.
A imagem ampliada entra em foco no plano da imagem, onde o observador pode ver a imagem ampliada olhando pela ocular. A imagem aparece ampliada e virtual, parecendo flutuar dentro do microscópio. Os botões permitem o foco preciso da imagem para máxima nitidez e clareza.
Os princípios ópticos que permitem a ampliação e a formação da imagem são a refração e o foco da imagem. À medida que a luz passa pela objetiva e pela ocular, ela é desviada e redirecionada com base no índice de refração do vidro, distâncias focais das lentes e seu posicionamento. O grau de ampliação depende das distâncias focais das lentes e sua separação, com distâncias focais mais longas e maior separação produzindo maior ampliação.
A resolução, ou os menores detalhes visíveis, depende da abertura numérica da objetiva, que determina a amplitude dos cones de luz incidentes focados em pontos no plano da imagem. Aberturas numéricas mais altas fornecem uma resolução mais excelente.
Uma imagem real primeiro se forma entre o plano focal traseiro da objetiva e o infinito. A ocular então amplia esta imagem, permitindo que ela seja visualizada como uma imagem virtual ampliada. A localização da imagem depende das configurações das lentes e da acomodação visual do observador.
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