Filtre dichroïque passe-long à miroir dichroïque passe-long
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Filtre dichroïque passe-long à miroir dichroïque passe-long

Filtre dichroïque passe-long à miroir dichroïque passe-long

Un miroir dichroïque passe-long est un composant optique polyvalent qui réfléchit sélectivement des longueurs d'onde de lumière plus courtes tout en transmettant des longueurs d'onde plus longues. Ce type de miroir dichroïque est largement utilisé dans les applications de microscopie et de spectroscopie qui nécessitent la séparation des longueurs d'onde supérieures et supérieures.

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Présentation du produit

Un miroir dichroïque passe-long est un composant optique polyvalent qui réfléchit sélectivement des longueurs d'onde de lumière plus courtes tout en transmettant des longueurs d'onde plus longues. Ce type de miroir dichroïque est largement utilisé dans les applications de microscopie et de spectroscopie qui nécessitent la séparation des longueurs d'onde au-dessus et au-dessous d'un point de coupure spécifique.

 

Notre miroir dichroïque passe long 61 000 offre une séparation optimale des longueurs d'onde NIR dans un boîtier compact. Avec une coupure nette de 1 000 nm, il reflète plus de 98 % de la lumière en dessous de 1 000 nm tout en en transmettant plus de 90 % au-dessus de 1 050 nm. Cela permet une isolation complète de l’excitation NIR courte des longues longueurs d’onde d’émission NIR pour vos besoins en microscopie et spectroscopie à fluorescence. Que vous ayez besoin d'un blocage élevé des longueurs d'onde d'excitation ou d'une transmission maximale des émissions, le placement précis de la coupure et la pente de transition abrupte du 61000 garantissent un croisement minimal. Sa grande ouverture claire et ses revêtements uniformes en film mince garantissent également d'excellentes performances sur votre large champ de vision. Pour une séparation de longueur d'onde NIR inégalée dans un miroir personnalisable, explorez dès aujourd'hui la sélection complète de dichroïques passe-long d'UVWAVETEK.

 

Caractéristiques

- Coupure nette à 1 000 nm pour séparer distinctement les longueurs d'onde d'excitation et d'émission NIR

- Reflects >98% of light under 1000nm, transmits >90 pour cent de la lumière au-dessus de 1050 nm

- Pente de transition raide pour un croisement minimal entre les zones de réflexion et de transmission

- Longueur d'onde de coupure personnalisable de 400-1100 nm pour optimiser des fluorophores spécifiques

- Grande ouverture claire de 25 mm pour une imagerie complète du champ de vision

- Revêtements de couches minces ultra-uniformes pour des performances constantes sur toute l'ouverture

- Fonctionne comme un miroir dichroïque dans des cubes miroirs pour isoler l'excitation et l'émission de lumière

- Peut également être utilisé comme séparateur de faisceau laser, filtre de bord ou pour le tri spectral

 

Paramètres

Nom du produit

Miroir dichroïque passe-haut 61000

Longueur d'onde de coupure

1000 nm

Largeur de transition

50 nm

Bande de réflexion

400-1000 nm

Réflectance moyenne dans la bande de réflexion

>98 pour cent

Bande de transmission

1050-1100 nm

Transmission moyenne dans la bande de transmission

>90 pour cent

Ouverture claire

25mm de diamètre

Pente

>2 pour cent par nm

Déviation du faisceau

<2 arcmin

Qualité de surface

60-40 fouille à gratter

Uniformité du revêtement

>97 pour cent

Angle d'incidence

45 degrés

Température de fonctionnement

-40 à 90 degrés

Matériau de recouvrement

Films minces diélectriques

Épaisseur

1,5 mm

Diamètre

1 pouce

Matériau du substrat

Verre N-BK7

 

Diagramme

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Applications

Voici quelques-unes des principales applications et utilisations des miroirs dichroïques passe-long comme le miroir dichroïque passe-long 61000 :

- Microscopie à Fluorescence :

Utilisé dans les cubes filtrants pour séparer les longueurs d'onde d'excitation et d'émission. Permet l’imagerie de fluorophores spécifiques. Permet l’imagerie des tissus plus profonds avec excitation/émission NIR.

- Microscopie multiphotonique :

Sépare l'excitation d'impulsions ultracourtes NIR courtes des longueurs d'onde d'émission plus longues. Indispensable pour l’imagerie par fluorescence multiphotonique.

- Spectroscopie :

Utilisé pour isoler ou rejeter les longueurs d'onde plus courtes tout en transmettant des longueurs d'onde plus longues pour analyse. Utile pour les mesures d'absorbance, de transmission, de fluorescence et Raman.

- Séparation du faisceau laser :

Divise un faisceau en chemins de réflexion et de transmission en fonction de la longueur d'onde. Utilisé pour combiner ou diviser la pompe et les faisceaux de signal.

- Multiplexage par répartition en longueur d'onde :

Permet de combiner et de séparer plusieurs canaux de différentes longueurs d'onde. Utilisé dans les applications de télécommunications et de réseaux.

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Quelle est la différence entre les miroirs diélectriques et dichroïques ?

Les miroirs diélectriques et dichroïques diffèrent par leur conception et leur destination.

Les miroirs diélectriques utilisent des empilements de revêtements diélectriques transparents en couches minces pour obtenir une réflectivité très élevée sur une large bande de longueurs d'onde. Les couches créent des interférences constructives aux longueurs d'onde souhaitées, réfléchissant plus de 99 % de la lumière à un angle d'incidence de zéro degré pour les polarisations s et p. Les miroirs diélectriques sont optimisés en tant que réflecteurs ultra-hauts avec seulement de petites ondulations dans la bande de réflexion.

 

Les miroirs dichroïques utilisent également des revêtements diélectriques, mais sont conçus pour réfléchir des longueurs d'onde spécifiques tout en en transmettant d'autres de manière sélective. Leurs revêtements sont des conceptions complexes conçues pour façonner des bandes passantes de réflexion et de transmission distinctes. Les miroirs dichroïques fonctionnent selon une incidence angulaire, généralement de 45 degrés, ce qui leur permet de diviser la lumière dans différentes directions en fonction de la longueur d'onde. Leurs performances dépendent de la polarisation et ils peuvent réaliser des transitions abruptes entre la réflexion et la transmission.

 

Alors que tous deux exploitent des couches minces diélectriques, les miroirs dichroïques ont une conception optique différente axée sur le filtrage spectral, la division du faisceau et d'autres applications sélectives en longueur d'onde. Leur objectif n’est pas seulement de maximiser la réflectivité, mais aussi de diviser la lumière avec précision en fonction de la longueur d’onde à l’aide de leurs revêtements et bandes passantes spécialisés dépendant de l’angle. Cela les distingue des réflecteurs à large bande créés avec des revêtements de miroir diélectriques.

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