Ինֆրակարմիր ճառագայթի բաժանիչ ֆիլտր (BS)
Արտադրանքի ներածություն՝
Սպեկտրոգրամ:
| Չափս | Φ0.1-300 մմ |
| Հիմքի նյութ | Գերմանիում/Սիլիցիում |
| Ալիքի փոխանցման միջակայք (TWR) | 9000-11000 նմ |
| Միջին թափանցելիություն (Tavg) | ≥90% |
| Արտացոլման ալիքային գոտի | 6800-8500 նմ |
| Միջին անդրադարձունակություն (Ravg) | ≥90% |
| Արտադրանքի անվանումը | HT(նմ) | Տավգ | Չափս (մմ) | Ենթամաշկ | Անդրադարձնող գոտի (նմ) | Տավգ | Սպեկտրոգրամ |
| BS830~870 | 830~870 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | ![]() | ||
| BS839~861 Միայնակ | 839~861 | ≥45 | Φ0.1~300 | D263T | ![]() | ||
| BS839~861 կրկնակի | 839~861 | ≥45 | Φ0.1~300 | D263T | ![]() | ||
| BS2000~7700 | 2000~7700 | Φ0.1~300 | Գե | 7700-10000 | ≥90 | ![]() | |
| BS3000~8000 | 3000~5000 | ≥90 | Φ0.1~300 | Գե | 8000-16000 | ≥85 | ![]() |
| BS3000~10000 | 3000~10000 | ≥80 | Φ0.1~300 | Եվ | ![]() | ||
| BS6000~8500 | 8900~11000 | ≥92 | Φ0.1~300 | Գե | 6000~8100 | ≥97 | ![]() |
| BS6500~8500 | 8500~10500 | ≥90 | Φ0.1~300 | սեպաձև Ge | ![]() | ||
| BS8500~9000 | 9000~11000 | ≥90 | Φ0.1~300 | Եվ | 6800~8500 | ≥90 | ![]() |
| BS1550~8010 | 8010~11000 | ≥85 | Φ0.1~300 | Գե | 1550~5050 | ≥90 | ![]() |
| BS9500~11000 | 9500~11000 | ≥85 | Φ0.1~300 | Գե | ![]() |
Բազմաինֆրակարմիր ինֆրակարմիր ճառագայթի բաժանիչը (կարճ՝ BS) միջուկով օպտիկական ճառագայթի բաժանման բաղադրիչ է, որը մշակվել է հատուկ ինֆրակարմիր տիրույթի համար: Դրա հիմնական գործառույթը ինֆրակարմիր լույսի ճառագայթը ճշգրիտ բաժանելն է երկու անկախ ճառագայթների՝ նախապես սահմանված հարաբերակցությամբ (օրինակ՝ 1:1, 3:7 և այլն), կամ իրականացնել երկու ինֆրակարմիր ճառագայթների համադրություն: Ճառագայթի բաժանման գործընթացում այն պահպանում է օպտիկական բնութագրերի կայունությունը, ինչպիսիք են ճառագայթի փուլը և բևեռացման վիճակը, և ունի բարձր թափանցելիության և բարձր անդրադարձման հավասարակշռված աշխատանք:
Այս արտադրանքը արտադրվում է բարձրորակ օպտիկական հիմքերի (օրինակ՝ գերմանիում, սիլիցիում, CaF₂, MgF₂, ինֆրակարմիր քվարց, ցինկի սուլֆիդ, ցինկի սելենիդ և այլն) և առաջադեմ բարակ թաղանթային ճառագայթային բաժանման տեխնոլոգիայի միջոցով: Թաղանթային համակարգի դիզայնը օպտիմալացված է ինֆրակարմիր տիրույթի համար, ինչը հնարավորություն է տալիս ճառագայթի արդյունավետ բաժանում իրականացնել 3-14 մկմ-ի նման տարածված ինֆրակարմիր տիրույթներում, ճառագայթային բաժանման հարաբերակցության ճշգրտությունը վերահսկվում է ±5%-ի սահմաններում: Այն նաև ունի առավելություններ, ինչպիսիք են՝ ցածր ներդրման կորուստը, բարձր կայունությունը և լավ անկյունային հանդուրժողականությունը: IR ճառագայթային բաժանիչները լայնորեն կիրառվում են այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են ինֆրակարմիր ինտերֆերոմետրերը, ինֆրակարմիր սպեկտրոմետրերը, լիդար համակարգերը, ինֆրակարմիր պատկերման սարքավորումները և օպտիկական կապի համակարգերը: Ինֆրակարմիր սպեկտրի վերլուծության մեջ այն կարող է լույսի աղբյուրի ճառագայթը բաժանել հղման լույսի և նմուշային լույսի, որոնք առանձին են հայտնաբերվում՝ ճշգրիտ սպեկտրալ տվյալներ ստանալու համար. լիդար համակարգերում այն կարող է իրականացնել փոխանցված լազերային և ստացված արձագանքային ազդանշանների բաժանումը և համադրությունը՝ ապահովելով հեռահարության և հայտնաբերման գործառույթների իրականացումը. ինֆրակարմիր պատկերման սարքավորումներում այն կարող է օգտագործվել օպտիկական ուղու փոխարկման և ազդանշանի շունտավորման համար՝ բարելավելով սարքավորումների բազմակողմանիությունը: ԲԱԶՄԱԻՄ ԻՆԿՐՈԱԼԻՔՐՈՆԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹԻ ԲԱԺԱՆՈՂԸ ԱՅՆՊԵՍ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓԱՅԼԻ ԲԱԺԱՆՈՂԸ ԱՅՆՊԵՍ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ Է ՈՒՆԵՆՈՒՄ, ՈՐՈՆՔ ՄԻԱՅՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԵՆ ...

Օպտիկական պատկերացում

լազերային համակարգեր

սպեկտրալ վերլուծություն







