隨著光纖通信、激光雷達、紅外成像、半導體晶圓檢測及生物醫學光學等領域的快速發展,近紅外波段(780nm~1600nm)已成為光電技術的重要戰場。與可見光波段相比,近紅外光具有更深的材料穿透深度、更低的光子能量(降低光損傷風險)以及適應石英光纖低損耗傳輸窗口(1310nm/1550nm)等優勢。然而,近紅外波段對光學薄膜元件的設計、材料選擇和制造工藝提出了截然不同的挑戰。Luceo憑借在碘系偏振膜與聚合物延遲膜領域的技術積累,針對近紅外波段開發了專用系列產品,有效滿足了該波段對偏振控制與相位調控的高性能需求。
常規可見光偏振片在近紅外波段通常面臨消光比驟降、透射率起伏加劇的問題,其根本原因在于碘系偏振膜的吸收峰位與分子取向散射特性在長波長處發生劣化。Luceo的POLAX-30IR針對900nm~1600nm寬近紅外波段進行了專項優化,通過調控碘絡合物的濃度與拉伸取向工藝,使偏振吸收軸在長波區域仍保持穩定的二向色性比,實現了在1060nm處消光比≥103,1300nm處≥10?,1550nm處≥103的優異指標,同時平均透射率達到30%±3%。這一性能使其在1μm波段固體激光器、1.3μm及1.55μm光纖通信系統的偏振控制與隔離中表現出色。
對于780nm~830nm這一近紅外短波窗口(對應鈦寶石激光器、半導體激光器及部分醫療美容設備的工作波段),POLAX-32NIR提供了更有針對性的解決方案。該型號在780nm處平均透射率為32%±3%,消光比高達10?,且在該窄帶范圍內光譜響應平坦,有效避免了因波長漂移導致的性能波動。兩款近紅外偏振片均沿用BK7玻璃基板,并可依客戶要求對雙面鍍制近紅外寬帶增透膜,將界面反射損耗降至最d低,提高系統光能利用率。
近紅外波段波片的設計難點在于:聚合物材料的雙折射率隨波長增加而降低,為實現相同的相位延遲量(如λ/4或λ/2),需要更厚的薄膜或更高拉伸倍率,但這往往導致薄膜的均勻性與機械強度下降。Luceo的RETAX系列近紅外波片通過選用具有更高內在雙折射系數的特種樹脂,并優化拉伸溫度與速率窗口,在保證薄膜均勻性的前提下實現了所需的厚膜延遲量。標準產品可提供針對任何近紅外特征波長(如780nm、830nm、980nm、1064nm、1300nm、1550nm)的1/4λ或1/2λ精密延遲片,延遲量公差控制在±5nm以內。
在寬帶應用場景下,Luceo的SB-RETAX超寬帶系列覆蓋了800nm~1100nm的分區選項(SB-RETAX-3L或5L-1/4λ及1/2λ),通過3層或5層不同厚度與光軸角度的雙折射膜疊合,在寬光譜范圍內實現了近恒定的相位延遲。這使得采用寬譜近紅外光源(如超連續譜激光器或ASE寬譜光源)的系統,無需為不同波長分別配置波片,簡化了光路設計并降低了成本。
近紅外波段光學元件面臨的一個容易被忽視的問題,是環境水汽在1.38μm和1.88μm附近的吸收峰,以及水分子在薄膜層間滲透所導致的散射損耗增加。Luceo針對近紅外產品實施了更嚴格的密封工藝:在玻璃基板與薄膜的貼合邊緣涂覆低折射率疏水性密封膠,并經紫外固化形成致密的防潮屏障;同時,在制造過程中對所有薄膜材料進行充分干燥處理,確保出廠時內部含水率低于50ppm。這一處理使近紅外濾光片在長期使用中保持穩定的透射率與偏振度,尤其適用于熱帶海洋氣候或高濕度工業環境。
近紅外波段的檢測較可見光更為復雜,尤其涉及長波長下薄膜散射與吸收的區分。Luceo配置了覆蓋900nm~1700nm的InGaAs探測器分光光度計以及傅里葉變換紅外光譜儀(FTIR),用于精確測量透射光譜與消光比。對于波片產品,采用近紅外橢偏儀測量其延遲量及光軸方位角,確保其與標稱值一致。此外,每批次產品均進行溫度循環試驗(-20℃至+70℃)與濕熱試驗(40℃/95%RH,持續96小時),驗證環境穩定性。所有測試數據均納入產品隨附的質量證書,為客戶提供完整可信的性能追溯文件。
Luceo近紅外濾光片的定制服務涵蓋波長定制(任意指定工作波長)、尺寸定制(最大直徑可超50mm)、基板更換(如采用紅外透過率更高的ZnSe或CaF?)、入射角調整(非0°入射的膜系優化)以及外形切割(方形、矩形、異形孔)。典型應用案例包括:1064nm Nd:YAG激光系統中的隔離器與偏振分束器、1550nm光纖傳感系統中的偏振控制器、以及近紅外偏光應力儀中用于檢測硅晶圓內部應變的延遲補償片。這些成功實踐證明了Luceo近紅外產品在性能參數與工程可靠性上的綜合競爭力。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。