විවිධ පෙරහන් වර්ග සහ යතුරු පිරිවිතර

විවිධ පෙරහන් වර්ග සහ යතුරු පිරිවිතර

ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, ප්‍රකාශ පෙරහන් වර්ග කිහිපයකට බෙදිය හැකි අතර, මෙම විවිධ ආකාරයේ දෘශ්‍ය පෙරහන් පහතින් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.

1. අවශෝෂණ පෙරහන: අවශෝෂණ පෙරහන සෑදී ඇත්තේ දුම්මල හෝ වීදුරු ද්‍රව්‍යවලට විශේෂ ඩයි වර්ග මිශ්‍ර කිරීමෙනි.විවිධ තරංග ආයාමවල ආලෝකය අවශෝෂණය කිරීමේ හැකියාව අනුව, එය පෙරීමේ කාර්යභාරය ඉටු කළ හැකිය.වර්ණවත් වීදුරු පෙරහන් වෙළඳපොලේ බහුලව භාවිතා වේ.එහි වාසි වන්නේ ස්ථායී, ඒකාකාරී, හොඳ කදම්භයේ ගුණාත්මක භාවය සහ අඩු නිෂ්පාදන පිරිවැය, නමුත් එය සාපේක්ෂව විශාල passband හි අවාසිය ඇත, එය කලාතුරකින් 30nm ට වඩා අඩුය.

2. මැදිහත්වීම් පෙරහන: මැදිහත්වීම් පෙරහන රික්ත ආලේපන ක්‍රමය අනුගමනය කරයි, සහ වීදුරු මතුපිට නිශ්චිත ඝනකමකින් යුත් දෘශ්‍ය පටල තට්ටුවක් ආලේප කර ඇත.සාමාන්යයෙන් වීදුරු කැබැල්ලක් බහු-ස්ථර පටල වලින් සාදා ඇති අතර, මැදිහත්වීමේ මූලධර්මය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා යොදා ගනී නිශ්චිත වර්ණාවලි පරාසයක ආලෝක තරංග හරහා ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසයි.මැදිහත්වීම් පෙරහන් වර්ග බොහොමයක් ඇති අතර ඒවායේ යෙදුම් ක්ෂේත්‍ර ද වෙනස් වේ.ඒවා අතර බහුලව භාවිතා වන මැදිහත්වීම් පෙරහන් වන්නේ bandpass ෆිල්ටර්, කැපුම් පෙරහන් සහ dichroic ෆිල්ටර් ය.

බාධා පෙරහන

(1) Bandpass ෆිල්ටරවලට සම්ප්‍රේෂණය කළ හැක්කේ නිශ්චිත තරංග ආයාමයක හෝ පටු කලාපයක ආලෝකය පමණක් වන අතර, passband එකෙන් පිටත ආලෝකයට ගමන් කළ නොහැක.බෑන්ඩ්පාස් ෆිල්ටරවල ප්‍රධාන දෘශ්‍ය දර්ශක වනුයේ: මධ්‍යම තරංග ආයාමය (CWL), අර්ධ කලාප පළල (FWHM) සහ සම්ප්‍රේෂණය (T%).කලාප පළලෙහි විශාලත්වය අනුව, එය 30nm ට අඩු කලාප පළලක් සහිත පටු කලාප පෙරහන් වලට බෙදිය හැකිය;60nm ට වැඩි කලාප පළලක් සහිත බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් පෙරහන්.

Bandpass පෙරහන්

(2) Cut-off filter (Cut-off filter) මඟින් වර්ණාවලිය කලාප දෙකකට බෙදිය හැක.එක් කලාපයක ආලෝකය මෙම කලාපය හරහා ගමන් කළ නොහැකි අතර, එය කැපුම් කලාපය ලෙස හැඳින්වේ, අනෙක් කලාපයේ ආලෝකය සම්පූර්ණයෙන්ම එය හරහා ගමන් කළ හැකිය, එය pass-band කලාපය ලෙස හැඳින්වේ.සාමාන්‍ය කපා හැරීමේ පෙරහන් දිගු-පාස් පෙරහන් සහ කෙටි-පාස් පෙරහන් වේ.දිගු තරංග පාස් ෆිල්ටරය: නිශ්චිත තරංග ආයාම පරාසයකට යොමු කරයි, දිගු තරංග දිශාව සම්ප්‍රේෂණය වන අතර කෙටි තරංග දිශාව කපා හැරේ, එය කෙටි තරංග හුදකලා කිරීමේ කාර්යභාරය ඉටු කරයි.කෙටි තරංග පාස් ෆිල්ටරය: කෙටි තරංග පෙරහන යනු නිශ්චිත තරංග ආයාම පරාසයකට යොමු වන අතර, කෙටි තරංග දිශාව සම්ප්‍රේෂණය වන අතර දිගු තරංග දිශාව කපා හැරේ, එය දිගු තරංග හුදකලා කිරීමේ කාර්යභාරය ඉටු කරයි.

 

(3) Dichroic ෆිල්ටරය (Dichroic filter) අවශ්‍යතා අනුව ආලෝකය ගමන් කිරීමට සහ අනෙකුත් වර්ණ පරාවර්තනය කිරීමට අවශ්‍ය කුඩා වර්ණ පරාසයක් තෝරාගත හැක.තවත් සමහර පෙරහන් වර්ග තිබේ: මධ්‍යස්ථ ඝනත්ව පෙරහන් (උදාසීන ඝනත්ව පෙරහන්), දුර්වල කිරීමේ පටල ලෙසද හැඳින්වේ, ප්‍රබල ආලෝක ප්‍රභව කැමරාවේ සංවේදකයට හෝ දෘශ්‍ය සංරචක වලට හානි කිරීමෙන් වැළැක්වීම සඳහා භාවිතා කරන අතර අවශෝෂණය නොකළ ආලෝකය අවශෝෂණය කර හෝ පරාවර්තනය කළ හැකිය. .වර්ණාවලියේ යම් කොටසක සම්ප්‍රේෂණය ඒකාකාරව අඩු කරන සම්ප්‍රේෂණය කරන ලද ආලෝකයේ කොටස.

ප්‍රතිදීප්ත පෙරහන් වල ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ ජෛව වෛද්‍ය ප්‍රතිදීප්ත පරීක්ෂණ සහ විශ්ලේෂණ පද්ධතියේ ඇති ද්‍රව්‍යවල උද්දීපන ආලෝකයේ සහ විමෝචනය වන ප්‍රතිදීප්තියේ ලාක්ෂණික කලාප වර්ණාවලිය වෙන් කිරීම සහ තෝරා ගැනීමයි.එය ජෛව වෛද්‍ය සහ ජීව විද්‍යා උපකරණවල භාවිතා වන ප්‍රධාන අංගයකි.

Dichroic පෙරහන

තාරකා විද්යාව පෙරහන්

තාරකා විද්‍යා පෙරහන් යනු තාරකා විද්‍යාත්මක ඡායාරූප ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී ඡායාරූපවල ගුණාත්මකභාවය කෙරෙහි ආලෝක දූෂණයේ බලපෑම අවම කිරීම සඳහා භාවිතා කරන පෙරහන වර්ගයකි.

උදාසීන ඝනත්ව පෙරහන් සාමාන්යයෙන් අවශෝෂණ හා පරාවර්තක ලෙස බෙදා ඇත.පරාවර්තක උදාසීන ඝනත්ව පෙරහන ආලෝකයේ කොටසක් සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට සහ ආලෝකයේ අනෙක් කොටස පරාවර්තනය කිරීමට තුනී පටල මැදිහත්වීමේ මූලධර්මය අනුගමනය කරයි (සාමාන්‍යයෙන් තවදුරටත් මෙම පරාවර්තක ආලෝකය භාවිතා නොකරයි), මෙම පරාවර්තක ආලෝකය අයාලේ යන ආලෝකය සෑදීමට සහ පර්යේෂණාත්මක නිරවද්‍යතාවය අඩු කිරීමට පහසුය. , එබැවින් පරාවර්තක ආලෝකය රැස් කිරීමට කරුණාකර ABC ශ්‍රේණි ආලෝක එකතු කරන්නා භාවිතා කරන්න.අවශෝෂණ උදාසීන ඝනත්ව ෆිල්ටර සාමාන්‍යයෙන් සඳහන් වන්නේ ද්‍රව්‍යයටම හෝ සමහර මූලද්‍රව්‍ය ද්‍රව්‍යයේ මිශ්‍ර වූ පසු, ආලෝකයේ යම් නිශ්චිත තරංග ආයාමයන් අවශෝෂණය කරන නමුත් ආලෝකයේ අනෙකුත් තරංග ආයාමවලට ​​කිසිදු බලපෑමක් ඇති නොකරයි.සාමාන්‍යයෙන්, උදාසීන ඝනත්ව පෙරහන් අවශෝෂණය කිරීමේ හානියේ සීමාව අඩු වන අතර දිගු කාලීන භාවිතයෙන් පසු තාප උත්පාදනය විය හැකි බැවින් ඒවා භාවිතා කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතුය.

උදාසීන ඝනත්ව පෙරහන්

ඔප්ටිකල් ෆිල්ටර් සඳහා ප්රධාන පිරිවිතර

Passband: ආලෝකය හරහා ගමන් කළ හැකි තරංග ආයාම පරාසය පාස්බෑන්ඩ් ලෙස හැඳින්වේ.

කලාප පළල (FWHM): කලාප පළල යනු තරංග ආයාම පරාසයක් යනු සිද්ධි ශක්තිය හරහා පෙරහන හරහා ගමන් කරන වර්ණාවලියේ නිශ්චිත කොටසක් නියෝජනය කිරීමට භාවිතා කරන අතර, විශාල සම්ප්‍රේෂණයෙන් අඩක් පළලින් ප්‍රකාශිත වන අතර එය අර්ධ පළල ලෙසද හැඳින්වේ, nm.උදාහරණයක් ලෙස: ෆිල්ටරයේ උපරිම සම්ප්‍රේෂණය 80%, පසුව 1/2 40%, සහ 40% ට අනුරූප වම් සහ දකුණු තරංග ආයාම 700nm සහ 750nm වන අතර අර්ධ කලාප පළල 50nm වේ.අර්ධ-පළල 20nm ට අඩු ඒවා පටු-බෑන්ඩ් පෙරහන් ලෙසද, 20nm ට වැඩි අර්ධ-පළල සහිත ඒවා band-pass ෆිල්ටර හෝ පුළුල්-පටි පාස් පෙරහන් ලෙසද හැඳින්වේ.

මධ්‍ය තරංග ආයාමය (CWL): බෑන්ඩ්පාස් හෝ පටු කලාප පෙරහනක උපරිම සම්ප්‍රේෂණ තරංග ආයාමය හෝ බෑන්ඩ්ස්ටොප් ෆිල්ටරයක උපරිම පරාවර්තන තරංග ආයාමය, උච්ච සම්ප්‍රේෂණයේ 1/2 තරංග ආයාමය අතර මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය, එනම් කලාප පළල මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය වෙත යොමු වේ. මධ්යම තරංග ආයාමය ලෙස හැඳින්වේ.

සම්ප්‍රේෂණය (T): එය ප්‍රතිශතයෙන් ප්‍රකාශිත ඉලක්ක කලාපයේ ගමන් කිරීමේ හැකියාවට යොමු කරයි, උදාහරණයක් ලෙස: පෙරහන් උපරිම සම්ප්‍රේෂණය (Tp) > 80%, දුර්වල වීමෙන් පසු පෙරණය හරහා ගමන් කළ හැකි ආලෝකය වෙත යොමු වේ.උපරිම අගය 80% ට වඩා වැඩි වන විට, සම්ප්රේෂණය වැඩි වන අතර, ආලෝකය සම්ප්රේෂණය කිරීමේ හැකියාව වඩා හොඳය.කපා හැරීමේ පරාසය: එය පෙරහන මගින් අහිමි වූ ශක්ති වර්ණාවලි කලාපයේ තරංග ආයාමය, එනම් පාස්බෑන්ඩ් වලින් පිටත තරංග ආයාම පරාසය නියෝජනය කිරීමට භාවිතා කරයි.කපා හැරීමේ අනුපාතය (බ්ලොක්): කැපුම් පරාසයේ තරංග ආයාමයට අනුරූප වන සම්ප්‍රේෂණය, කැපුම් ගැඹුර ලෙසද හැඳින්වේ, ෆිල්ටරයේ කැපුම් මට්ටම විස්තර කිරීමට භාවිතා කරයි.ආලෝක සම්ප්‍රේෂණය 0 දක්වා ළඟා විය නොහැක. පෙරහන සම්ප්‍රේෂණය ශුන්‍යයට ආසන්න කිරීමෙන් පමණක් අනවශ්‍ය වර්ණාවලිය වඩා හොඳින් කපා හැරිය හැක.කපා හැරීමේ අනුපාතය සම්ප්‍රේෂණය මගින් මැනිය හැකි අතර දෘශ්‍ය ඝනත්වය (OD) මගින්ද ප්‍රකාශ කළ හැක.එය සහ සම්ප්‍රේෂණය (T) අතර පරිවර්තන සම්බන්ධය පහත පරිදි වේ: OD=log10(1/T) සංක්‍රාන්ති කලාප පළල: පෙරණයට අනුව කැපුම් ගැඹුර වෙනස් වන අතර, නිශ්චිත පෙරහන් කැපීම අතර ඉඩ වැඩි වර්ණාවලි පළල වේ. ගැඹුරු ගැඹුර සහ සම්ප්‍රේෂණ උච්චයේ 1/2 ස්ථානය.දාර බෑවුම: එනම් [(λT80-λT10)/λT10] *

ඉහළ පරාවර්තනය (HR): ෆිල්ටරය හරහා ගමන් කරන බොහෝ ආලෝකය පරාවර්තනය වේ.

ඉහළ සම්ප්‍රේෂණය (HT): සම්ප්‍රේෂණය ඉහළ වන අතර පෙරහන හරහා ගමන් කරන ආලෝකයේ ශක්ති හානිය ඉතා කුඩා වේ.සිදුවීම් කෝණය: සිද්ධි ආලෝකය සහ පෙරහන් මතුපිට සාමාන්‍ය අතර කෝණය සිදුවීම් කෝණය ලෙස හැඳින්වේ.ආලෝකය සිරස් අතට සිදුවන විට, සිදුවීම් කෝණය 0° වේ.

ඵලදායී විවරය: දෘශ්‍ය උපාංගවල ඵලදායි ලෙස භාවිතා කළ හැකි භෞතික ප්‍රදේශය ඵලදායි විවරය ලෙස හැඳින්වේ, එය සාමාන්‍යයෙන් ෆිල්ටරයේ පෙනුමේ ප්‍රමාණයට සමාන, කේන්ද්‍රීය සහ ප්‍රමාණයෙන් තරමක් කුඩා වේ.ආරම්භක තරංග ආයාමය: ආරම්භක තරංග ආයාමය යනු දිගු තරංග පාස් ෆිල්ටරයේ උපරිමයෙන් 1/2 දක්වා සම්ප්‍රේෂණය වැඩි වන විට තරංග ආයාමයට අනුරූප වන අතර සමහර විට එය කලාපයේ උපරිමයෙන් 5% හෝ 10% ලෙස අර්ථ දැක්විය හැක. pass filter සම්ප්‍රේෂණයට අනුරූප තරංග ආයාමය.

කැපුම් තරංග ආයාමය: කැපුම් තරංග ආයාමය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කෙටි තරංග පාස් ෆිල්ටරයේ සම්ප්‍රේෂණය උපරිම අගයෙන් 1/2 දක්වා අඩු කළ විට එයට අනුරූප වන තරංග ආයාමයයි.band-pass ෆිල්ටරය තුළ, එය සමහර විට 5% හෝ 10% උපරිම සම්ප්‍රේෂණයක් ලෙස අර්ථ දැක්විය හැක.සමත් අනුපාතයට අනුරූප තරංග ආයාමය.

පෙරහන් වල මතුපිට පිරිවිතර සහ මාන පරාමිතීන් මතුපිට ගුණාත්මකභාවය

ෆිල්ටරයේ මතුපිට ගුණාත්මකභාවය ප්‍රධාන වශයෙන් මතුපිට සීරීම් සහ වලවල් වැනි දෝෂ ඇත.MIL-PRF-13830B මගින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීරීම් සහ වලවල් මතුපිට ගුණාත්මකභාවය සඳහා බහුලව භාවිතා වන පිරිවිතර වේ.වළේ නම ගණනය කරනු ලබන්නේ වළේ විෂ්කම්භය මයික්‍රෝන 10 න් බෙදීමෙනි, සාමාන්‍යයෙන් සීරීම් වළේ පිරිවිතරය 80 සිට 50 දක්වා පරාසයක සම්මත තත්ත්ව ලෙස හැඳින්වේ.60 සිට 40 දක්වා පරාසයක ගුණාත්මකභාවය;සහ 20 සිට 10 දක්වා පරාසය ඉහළ නිරවද්‍යතාවයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

මතුපිට ගුණාත්මකභාවය: මතුපිට ගුණාත්මකභාවය යනු මතුපිට නිරවද්‍යතාවයේ මිනුමක් වේ.දර්පණ, ජනෙල්, ප්‍රිස්ම හෝ පැතලි දර්පණ වැනි ගුවන් යානා වල අපගමනය මැනීමට එය භාවිතා කරයි.සුමටතාවයේ අපගමනය සාමාන්‍යයෙන් මනිනු ලබන්නේ රැලි අගය (λ) මගින් වන අතර එය බහු තරංග ආයාම සහිත පරීක්ෂණ ප්‍රභවයන්ගෙන් සමන්විත වේ, එක් තීරුවක් තරංග ආයාම 1/2 ට අනුරූප වන අතර සුමටතාවය 1λ වන අතර එය සාමාන්‍ය තත්ත්ව මට්ටම නියෝජනය කරයි;සුමට බව λ/4, එය තත්ත්ව මට්ටම නියෝජනය කරයි;සුමට බව λ/20, ඉහළ නිරවද්‍ය තත්ත්ව මට්ටමක් නියෝජනය කරයි.

ඉවසීම: ෆිල්ටරයේ ඉවසීම ප්‍රධාන වශයෙන් මධ්‍ය තරංග ආයාමය සහ අර්ධ කලාප පළල මත ඇත, එබැවින් පෙරහන් නිෂ්පාදනයේ ඉවසීමේ පරාසය දක්වනු ලැබේ.

විෂ්කම්භය ඉවසීම: සාමාන්‍යයෙන්, භාවිතයේදී පෙරහන් විෂ්කම්භය ඉවසීමේ බලපෑම විශාල නොවේ, නමුත් දෘෂ්‍ය උපාංගය රඳවනය මත සවි කිරීමට නම්, විෂ්කම්භය ඉවසීම සලකා බැලිය යුතුය.සාමාන්‍යයෙන්, (± 0.1 මි.මී.) හි විෂ්කම්භය ඉවසීම සාමාන්‍ය ගුණාත්මකභාවය ලෙසද (± 0.05 මි.මී.) නිරවද්‍ය ගුණාත්මක භාවය ලෙසද (± 0.01 මි.මී.) උසස් තත්ත්වයේ ලෙසද හැඳින්වේ.

මධ්‍ය ඝණකම ඉවසීම: මැද ඝණකම යනු ෆිල්ටරයේ මැද කොටසෙහි ඝනකමයි.සාමාන්‍යයෙන්, මධ්‍යයේ ඝනකම (±0.2mm) ඉවසීම සාමාන්‍ය ගුණාත්මය ලෙසද (±0.05mm) නිරවද්‍ය ගුණාත්මක භාවය ලෙසද (±0.01mm) උසස් තත්ත්වය ලෙසද හැඳින්වේ.


පසු කාලය: මාර්තු-10-2023