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    窄帶紅外濾光片的透過率優化策略

    更新時間:2025-04-11 點擊次數:535
       窄帶紅外濾光片的核心性能指標是中心波長透過率(Tmax)與半高寬(FWHM)的平衡。在氣體檢測、熱成像等應用中,高透過率(>85%)與窄帶寬(<10nm)的協同優化是技術難點。以下從材料、膜系設計、工藝控制三方面提出優化策略:
      一、材料選擇:匹配光譜需求
      高折射率介質材料
      采用硫系玻璃(如Ge-As-Se)或半導體薄膜(如ZnS、GaAs),其紅外吸收系數低(<0.01cm?¹),可減少光損耗。
      案例:在8-12μm大氣窗口,Ge-As-Se玻璃的透過率較傳統石英玻璃提升20%。
      低吸收基底材料
      選用單晶硅、氟化鈣(CaF?)等低紅外吸收基底,避免基底對目標波段的能量吸收。
      二、膜系設計:調控光譜特性
      法布里-珀羅(F-P)干涉結構
      通過多層高/低折射率膜層交替堆疊,形成窄帶干涉腔。
      優化參數:調整膜層厚度比(如nH/nL=1.8),控制FWHM至5-8nm。
      吸收型窄帶濾光片
      在介質膜中摻雜稀土元素(如Er³?),利用其特征吸收峰實現窄帶濾波。
      優勢:無需嚴格膜厚控制,適合大批量生產。
      三、工藝控制:提升鍍膜質量
      離子束輔助沉積(IBAD)
      在鍍膜過程中引入離子束轟擊,增強膜層致密度,降低散射損耗。
      效果:透過率提升5-10%,膜層應力降低40%。
      溫度與真空度控制
      鍍膜溫度控制在150-200℃,真空度優于1×10?³Pa,減少氣體分子吸附導致的光吸收。
      四、性能驗證與案例
      測試方法:采用FTIR光譜儀檢測透過率,激光干涉儀測量膜層厚度。
      案例:某氣體傳感器通過優化膜系設計(F-P結構+IBAD工藝),將CO?檢測靈敏度提升至0.1ppm,同時透過率>88%。
      通過材料、設計與工藝的協同優化,窄帶紅外濾光片可實現高透過率與窄帶寬的雙重突破,滿足光譜應用需求。

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