Filtre séparateur de faisceau infrarouge (BS)
Présentation du produit :
Spectrogramme :
| Taille | Φ0,1-300 mm |
| Matériau du substrat | Germanium/Silicium |
| Plage de longueurs d'onde de transmission (TWR) | 9000-11000 nm |
| Transmittance moyenne (Tavg) | ≥90% |
| Bande d'ondes réfléchies | 6800-8500 nm |
| Réflectivité moyenne (Ravg) | ≥90% |
| Nom du produit | HT(nm) | Moyenne | Taille (mm) | Sous-matériau | Bande de réflexion (nm) | Moyenne | Spectrogramme |
| BS830~870 | 830~870 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | ![]() | ||
| BS839~861 Simple | 839~861 | ≥45 | Φ0,1~300 | D263T | ![]() | ||
| BS839~861 Double | 839~861 | ≥45 | Φ0,1~300 | D263T | ![]() | ||
| BS2000~7700 | 2000~7700 | Φ0,1~300 | Ge | 7700-10000 | ≥90 | ![]() | |
| BS3000~8000 | 3000~5000 | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | 8000-16000 | ≥85 | ![]() |
| BS3000~10000 | 3000~10000 | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | ![]() | ||
| BS6000~8500 | 8900~11000 | ≥92 | Φ0,1~300 | Ge | 6000~8100 | ≥97 | ![]() |
| BS6500~8500 | 8500~10500 | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge en forme de coin | ![]() | ||
| BS8500~9000 | 9000~11000 | ≥90 | Φ0,1~300 | Et | 6800~8500 | ≥90 | ![]() |
| BS1550~8010 | 8010~11000 | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | 1550~5050 | ≥90 | ![]() |
| BS9500~11000 | 9500~11000 | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
Le séparateur de faisceau infrarouge MULTI IR (BS) est un composant optique essentiel, conçu spécifiquement pour la bande infrarouge. Sa fonction principale est de diviser avec précision un faisceau de lumière infrarouge en deux faisceaux indépendants selon un rapport prédéfini (1:1, 3:7, etc.) ou de combiner deux faisceaux infrarouges. Lors de la division, il préserve la stabilité des caractéristiques optiques du faisceau, telles que sa phase et son état de polarisation, et offre un équilibre optimal entre transmittance et réflectivité élevées.
Ce produit est fabriqué à partir de substrats optiques de haute qualité (germanium, silicium, CaF₂, MgF₂, quartz infrarouge, sulfure de zinc, séléniure de zinc, etc.) et d'une technologie avancée de séparation de faisceau en couches minces. La conception du système de couches minces est optimisée pour la bande infrarouge, permettant une séparation de faisceau efficace dans les bandes infrarouges courantes telles que 3-14 µm, avec une précision du rapport de séparation contrôlée à ±5 %. Il présente également des avantages tels qu'une faible perte d'insertion, une grande stabilité et une bonne tolérance angulaire. Les séparateurs de faisceau infrarouges sont largement utilisés dans des domaines tels que les interféromètres infrarouges, les spectromètres infrarouges, les systèmes lidar, les équipements d'imagerie infrarouge et les systèmes de communication optique. En analyse spectrale infrarouge, ils permettent de séparer le faisceau de la source lumineuse en lumière de référence et lumière d'échantillon, qui sont détectées séparément pour obtenir des données spectrales précises ; dans les systèmes lidar, ils permettent de séparer et de combiner les signaux laser émis et les échos reçus, assurant ainsi les fonctions de télémétrie et de détection ; dans les équipements d'imagerie infrarouge, ils peuvent être utilisés pour la commutation de chemin optique et le shuntage de signal, améliorant la polyvalence de l'équipement. Le séparateur de faisceau infrarouge MULTI IR offre des services de personnalisation permettant d'adapter des paramètres tels que le rapport de séparation du faisceau, la bande passante, la taille (de 1 à 300 mm) et la forme (carrée, circulaire, lentille, lentille asphérique, forme irrégulière, hexagone, ellipse, secteur, etc.) aux besoins spécifiques du client. Il propose également des produits aux spécifications particulières, comme une isolation élevée des canaux et une résistance aux environnements difficiles, compatibles avec différents types de systèmes optiques infrarouges. Que ce soit pour des instruments de précision destinés à la recherche scientifique ou des équipements industriels, il fournit des solutions de séparation de faisceau stables et fiables et constitue un composant essentiel pour la distribution et l'intégration des chemins optiques dans les systèmes optiques infrarouges.

Imagerie optique

systèmes laser

analyse spectrale







