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目前,紫外滤光片,要4-6m厚的熔融石英基片上实现二向色性已经很常见了,但越来越多的需求需要用更厚的基片来消除波前像差并实现二向色性。
在过去几年时间里,随着激光器的规模做得越来越大,也会有这些越来越大的功率负载可能会摧毁主镜方面的担心。这对于设计良好的二向色镜来说不成问题,对常见大小的光束负载至少达到8-10瓦特的功率。通过增透膜来较.大限度的减小聚束光的反射使透射率较.大化。
偏振也是滤镜要考虑的另一个因素。因为所有的光件对光路有偏转角度时都可以充当偏振镜,紫外滤光片采购,这对大多数偏振激光来说就显得尤为重要。
TFF技术的应用
薄膜滤波器(TFF)技术是在波分复用商用以来较早得到应用的波分复用技术。这一技术的核心就是F-P腔薄膜滤光片。**过150层高低折射率材料交替组成的F-P腔结果薄膜滤光片在高能粒子技术和射频技术的支持下得到很好的实现,紫外滤光片标准物质,这种滤光片在准直器的配合下形成一个个波分复用器件(如图),包含多波长的光通过入射端口光纤进入器件,滤光片允许通过的波长通过透 射端口光纤输出,反射光信号通过反射端口输出;在将反射光信号引入另外一个波分复用器件进行分光,使另外一路透射光信号输出;如此反复(如图:TFF器件——多通道)就可以将不同波长的光信号进行分离。在这样的结构下,紫外滤光片厂商,随着通道数的增加,越是后面的通道的光信号的损耗就越大;为了减少通道数增加带来的额外损耗,技术人员采用了多通道分选技术(优化多通道TFF器件)和低插入损耗的滤光片,这样就大大降低了较后一个通道的插入损耗,如上面两个图中的结构里优化的16通道结构的较.大插损与非优化的8通道较.大插损相近,这样就大大增加了TFF器件的竞争优势。
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