介質型短波通濾光片,常用于對透射或截止光線的波段進行精確選擇,由鍍有不同介質材料的膜層的光學玻璃材料制成。當含有多種波長的混合光束透過濾光片時, 由于干涉效應,導致特定的短波長波段光有非常高的透過率而較長波段的光被反射和吸收。這種濾光片的透光波段與截至波段之間的過渡帶非常窄,對角度非常敏感,只有在垂直或近似垂直入射時,才能獲得相應波段的出射光束。
使用注意事項:
1.使用時請戴好手指套,不要用手指直接觸碰980nm短波通濾光片表面,以免殘留的手指影響短波通濾光片通光效果。
2.如980nm短波通濾光片表面臟時,可用無塵沾上酒精擦拭鏡片表面。不可用表面很粗糙的布或紙或沾水擦拭,否則會損壞980nm短波通濾光片表面。
3.檢查光路各調整光軸時,請一定做好相應的防護。
4.如果用了980nm短波通濾光片后系統效果還是不好,請把詳細光路系統告訴我們,我們來幫您分析原因,讓您少走很多冤枉路。(當然,我們會對客戶的方案保密,盡可放心!和客戶一起成長是我們不變的宗旨)。
普通監控攝象機的光偶合成象IC可感應到所有可見光區和部分紅外光區。紅外發射二級管由紅外輻射效率高的材料(常用砷化鎵)制成PN結,外加正向偏壓向PN結注入電流激發紅外光。光譜功率分布為中心波長830~950nm,半峰帶寬約40nm左右,它是窄帶分布于近紅外光譜波段范圍內,為普通CCD和CMOS可感受的范圍。
這樣,不論在白天還是在夜晚,都能進行實時監控。由于任何在絕對零度(-273℃)以上的物體都對外發射紅外線,也就是說在白天,CCD或CMOS同時感應到可見光和紅外光,根據光的折射原理和定律可得出:波長越長,折射率越小;波長越短,折射率越大。因此,當這些光線同時進入攝像機鏡頭,被鏡頭透鏡折射后,可見光和紅外光就會在不同的靶面成象,而可見光的成像為彩色圖像、紅外光的成像為黑白圖像,當我們將可見光所成圖像調試好,也就是所謂圖像聚焦和后焦調整,這時紅外光就會在這個靶面形成虛像,從而影響圖象的顏色和質量。對此,我們可以用鍍膜的方法或藍玻璃來濾除紅外光,還原物體的真實顏色,從而解決圖像色彩失真的問題。
鍍膜分真空鍍膜和化學鍍膜兩種,化學鍍膜是將石英片侵入溶劑中加以電鍍,成本低但鍍膜厚度不均勻且容易脫落,真空鍍膜是用真空蒸鍍法,鍍膜厚度均勻且不容易脫落,但成本較高。這兩種我們都稱之為IRCoating。IRCoating能濾除650nm波長以上的光,能夠滿足一般要求不高的CCD攝像機的要求;而對于不同品牌、規格、型號的CMOS,由于存在紅外半峰帶寬的問題,它們感應紅外光的條件是不一樣的,因此必須針對每一款產品,鍍與之相適應、截止不同波長波段的膜,以達到最佳效果。藍玻璃是用“吸收”的方式過濾紅外光,可過濾630nm波長以上的光,并且過濾比較徹底;而IRCoating鍍膜是用“反射”的方式濾掉紅外光,而反射光容易造成干擾,因此,藍玻璃是比較好的選擇。有時,在實際應用中遇到需濾除強光照射的情況,例如汽車大燈(遠光燈)燈光的強光對攝像機CCD具有強烈影響,必須濾除這部分光,才能使強光周圍物體清晰成像。
我們可以改變膜系,使強光所在波長范圍的光全部濾除以達到目的。 另外,濾光片還要加上所謂的ARCoating的鍍膜,目的是增加透光率,因為光線在透過不同介質(比如從空氣進入石英片)時,會產生部分的折射和反射,當加上單面ARCoating后,濾光片會提升3-5%的透光率,如果加上雙面ARCoating鍍膜,濾光片可達到98%以上的透光率,否則只有不到90%的透光率,這對CCD或CMOS的感光度就有很大的影響,也就是說,不用ARCoating就會降低攝像機的感光度,而使用雙面ARCoating,就會使圖像更清晰。同時,濾光片有ARCoating的保護也就不容易起霧了。
850nm窄帶濾光片
尺寸:1x1mm~80x80mm或φ4~79mm厚度:0.4-1.1mm中心波長:850nm峰值透射率:T>85%半帶寬:20~40nm
LP460nm長波通濾光片
光學指標:中心波長:460±5nm透過波長:465nm-1200nm平均透過率:T>90%截止波段:350nm-455nm
915nm高功率半導體激光…
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