光學濾光片,簡單來說就是用來選擇性過濾所需要輻射波段的光學器件?;酁榘撞A?、石英、有色玻璃或塑料樹脂等光學材料。
光學濾光片的分類方式可以按光譜分布、光譜類型、帶寬、波長、膜層特性、行業應用特點等方式分類。
1、按光譜波段區分濾光片:
通過光譜的分布長短(即光譜所處區域)把濾光片分為:紫外濾光片,可見光濾光片,近紅外濾光片,紅外濾光片,遠紅外濾光片。
光譜波長范圍劃分:
紫外濾光片180~400nm
可見光濾光片400~700nm
近紅外濾光片700~3000nm
紅外濾光片3000nm~10um以上
中心波長(CWL): 濾光片在實際應用中所使用的波長,如光源主峰值是850nm led燈,那需求的中心波長就是850nm。
峰值透過率(TP):
假設光初始值為100%,通過濾光片后有部分損耗了,通過光譜測量得出只有85%了,那就可以把這個濾光片的光學透過率定為(Tp)>80%。
半帶寬(FWHM):
簡單說就是最高透過率的1/2處所對應的波長,左右波長值相減,例如,峰值最好是90%,1/2就是45%,45%所對應的左右波長是875nm和825nm,那半帶寬就是50nm。
截止率(Blocking):
截止區所對應的透過率.由于要想透過率達到零,那是非常難的事情,只能選擇它透過率接近于零,但通常透過率達到10的負5次方以上就可以滿足大部分使用要求,通常轉換為光學密度值,用OD>5表示。
截止波段:
可接受的不需要的波長最小區間范圍,由于多數電子成像用的感光器件的響應范圍是350-950nm,在實際中確定范圍稍稍比這個區間寬一點即可。紫外及紅外的截止范圍確定比這個要繁雜一些,需要根據使用的探頭響應范圍來確定。