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ショートパスダイクロイックミラー/ビームスプリッタ


  • Cutoff Wavelengths from 425 nm to 1800 nm
  • Round and Rectangular Versions Available From Stock
  • Durable Hard Coatings

DMSP1000R

25 mm x 36 mm

 

DMSP805L

Ø2"

DMSP1180

Ø1"

DMSP1500T

Ø1/2"

Application Idea

Dichroic Cage Cube Holding
a Rectangular Dichroic Mirror

DMBP740B

35 mm x 52 mm

Related Items


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ショートパスダイクロイックミラーのセレクションガイド

(波長またはグラフ内のバンドをクリックすると
詳細がご覧いただけます)
Dichroic Mirrors Selection Guide
Shortpass
Longpass
Multi-Band
Transmission/Reflection Bands vs. Cutoff Wavelength 425 nm490 nm505 nm550 nm567 nm605 nm638 nm650 nm680 nm740 nm750 nm805 nm900 nm926 nm950 nm1000 nm1020 nm1180 nm1200 nm1500 nm1800 nm

特長

  • ダイクロイックミラーは吸収損失の少ないショートパスフィルタとしても使用可能
  • 2つの透過帯域と1つの反射帯域を有するマルチバンドダイクロイックミラーもご用意
  • 5種類のサイズから選択可能:Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)、25 mm x 36 mm、35 mm x 52 mm
  • ハードコーティングにより、取扱いやクリーニングが容易
  • 紫外線や化学物質に耐性あり

当社のダイクロイックミラー/ビームスプリッタは、波長に応じて光を透過または反射し、スペクトル的に分離します。ショートパスダイクロイックミラーは、カットオフ波長を境に透過帯域と反射帯域があります。ショートパス型は、カットオフ波長よりも短波長側で高い透過率を示し、長波長側では高い反射率を示します。当社ではショートパスミラーとしてご使用いただけるマルチバンドダイクロイックミラーもご用意しております。このダイクロイックミラーにはカットオフ波長とカットオン波長を境に透過帯域が2つ、反射帯域が1つあります。 カットオフ波長の短波長側とカットオン波長の長波長側の光に対しては高い透過率を示し、カットオフ波長とカットオン波長の間では高い反射率を示します。

当社では、右のグラフのように425~1800 nmの範囲で様々なカットオフ波長のショートパスダイクロイックミラーをご提供しています。これらのミラーは45°の入射角で使用するように設計されており、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)、25 mm x 36 mm、35 mm x 52 mmの5種類のサイズがございます。各ミラーの透過率と反射率は下のグラフをご覧ください。

これらの光学素子は一方の面がダイクロイックコーティングされており、反対側の面は反射防止コーティングがされています。当社ではこのミラーを右上の図に示すような向きで使用することを推奨しています。円形の光学素子の場合は、刻印された矢印がARコーティングされた面を示します。25 mm x 36 mmの長方形の光学素子の場合は、刻印のある面がダイクロイックコーティングされた面です。35 mm x 52 mmのダイクロイックミラーの場合は、側面の山形記号(キャレット)がARコーティング面を指しています。

熱に敏感な実験に対しては、ホットミラーやコールドミラーをご用意しております。当社ではカットオン波長の長波長側で高い透過率を示し、短波長側では高い反射率を示しロングパスダイクロイックミラーもご用意しております。

用途
用途」のタブでもご覧いただけるように、これらの光学素子を用いて、カットオフ波長よりも短い波長(または波長域)のビームと長い波長(または波長域)のビームを重畳することができます。また、空間的に重畳している異なる波長の光を分離する用途でもお使いいただけます。

表面品質と耐久性
このダイクロイックミラー/ビームスプリッタの基板はUV溶融石英で、硬質のイオンビームスパッタリングコーティングが施されています。その結果、実質的にゼロの自己蛍光、低熱膨張係数といった特性が実現され、紫外域から近赤外域までの使用に適しています。ハードコーティング自体の表面品質(スクラッチ&ディグ)が40-20で、一般的なガラスと同様なクリーニングや取扱いが可能です。ソフトコーティングと違って、湿度に対する耐性に優れ、強い光照射に対してだけでなく、長期に渡る紫外線への露光に対しても、顕著な劣化や焼き付けを起こしたりすることがありません。これらのフィルタの損傷閾値についての詳細は「損傷閾値」タブをご覧ください。

取付けオプション
当社では、これらのダイクロイックミラー/ビームスプリッタを顕微鏡用としてご使用になるお客様向けに、様々なフィルターキューブやマウントをご用意しております。2ポジションスライダ付きCerna®ブレッドボードトップを用いると、自作の顕微鏡に35 mm x 52 mmダイクロイックミラーを取り付けることができます

Optical Coatings Guide
Optic Cleaning Tutorial
Dichroic Mirror Engraving
Click to Enlarge

円形のミラー:刻印された矢印がARコーティング面を示します(詳細は「用途」タブをご覧ください)。
Dichroic Mirror Engraving
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25 mm x 36 mmミラー:
刻印のある面がダイクロイックコーティング面です。
Dichroic Mirror Engraving
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35 mm x 52 mmミラー:
山形記号(キャレット)がARコーティング面を指しています。
General Specifications
SizeØ1/2"Ø1"Ø2"25.0 mm x 36.0 mm35.0 mm x 52.0 mm
Clear Aperture>Ø11.43 mm>Ø22.86 mm>Ø45.72 mm>22.5 mm x 32.4 mm≥85%, Elliptical
Thickness3.2 mm3.2 mm5.0 mm1.0 mm3.0 mm
Incident Angle45°
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Transmitted Wavefront Error<λ/4 @ 633 nm Over Clear Aperture≤λ/4 @ 633 nm Over Clear Aperture
Substrate MaterialUV Fused Silicaa
Operating Temperature-50 to 80 °C-
  1. リンクをクリックすると基板の詳細をご覧いただけます。

Wavelength Specifications
Item # PrefixCutoff
Wavelength
Transmission
Band
Absolute TransmissionAverage TransmissionReflection
Band
Absolute ReflectanceAverage
Reflectance
AR Coating RangeaDamage Threshold
DMSP425425 nm380 - 410 nm>85%>90%440 - 800 nm>90%>95%380 - 410 nm-
DMSP490490 nm380 - 475 nm>85%>90%505 - 800 nm>90%>95%380 - 475 nm-
DMSP505505 nm390 - 490 nm>85%>90%520 - 800 nm>90%>95%390 - 490 nm-
DMSP550550 nm390 - 533 nm>85%>90%565 - 800 nm>90%>95%390 - 533 nm-
DMSP567567 nm390 - 550 nm>85%>90%584 - 800 nm>90%>95%390 - 550 nm-
DMSP605605 nm470 - 590 nm>85%>90%620 - 800 nm>90%>95%470 - 590 nm-
DMSP638638 nm580 - 621 nm>85%>90%655 - 800 nm>90%>95%580 - 621 nm-
DMSP650650 nm400 - 633 nm>85%>90%685 - 1600 nm>90%>95%400 - 633 nm-
DMSP680680 nm400 - 660 nm->95%705 - 1080 nm->95%400 - 660 nm-
DMBP740b740 nm400 - 725 nm,
980 - 1700 nm
->93%753 - 935 nm->97%400 - 1700 nm-
DMSP750750 nm400 - 730 nm->93%770 - 1100 nm->96%--
DMSP805805 nm400 - 788 nm>85%>90%823 - 1300 nm>90%>95%400 - 800 nm1.00 J/cm2 (532 nm, 10 Hz, 10 ns, Ø250 µm)
7.00 J/cm2 (1064 nm, 10 Hz, 12 ns, Ø250 µm)
DMSP900900 nm400 - 872 nm>85%>90%932 - 1300 nm>90%>95%400 - 872 nm-
DMSP926926 nm400 - 910 nm->92%940 - 1700 nm->95%400 - 1000 nm-
DMSP950950 nm420 - 900 nm>85%>90%990 - 1600 nm>90%>95%420 - 900 nm-
DMSP10001000 nm520 - 985 nm>85%>90%1020 - 1550 nm>90%>95%520 - 985 nm1.00 J/cm2 (532 nm, 10 Hz, 10 ns, Ø250 µm)
9.50 J/cm2 (1064 nm, 10 Hz, 12 ns, Ø250 µm)
DMSP10201020 nm650 - 1010 nm->95%1030 - 1340 nm->95%600 - 1100 nm-
DMSP11801180 nm750 - 1100 nm>85%>90%1260 - 1700 nm>90%>95%750 - 1100 nm3.0 J/cm2 (1064 nm, 10 Hz, 10 ns, Ø1.00 mm)
DMSP12001200 nm1000 - 1175 nm->93%1250 - 1400 nm->99%1000 - 1175 nm-
DMSP15001500 nm1000 - 1450 nm>85%>90%1550 - 2000 nm>90%>95%932 - 1700 nm7.00 J/cm2 (1064 nm, 10 Hz, 12 ns, Ø250 µm)
DMSP18001800 nm1500 - 1750 nm>85%>90%1850 - 2100 nm>90%>95%1500 - 1750 nm-
  • ARコーティング帯域全体にわたって、コーティング面ではRabs< 2%となっています(ただし35 mm x 52 mm 長方形ダイクロイックミラーを除く)。
  • DMBP740Bはデュアルバンドダイクロイックミラーで、カットオン波長は940 nmです。

主な用途

  • 蛍光顕微鏡
  • 異なる波長のビームを結合および分離
  • スペクトル成分のフィルタリング

光線の概略図

図1は、ダイクロイックミラー/ビームスプリッタが透過光(青色)を反射光(赤色)を結合している図解です。透過光は光学素子の透過帯域の波長で、反射光は光学素子の反射帯域の波長です。光の伝搬方向が逆の場合は、光学素子はビームスプリッタとなります。図2はその図解です。

いずれの場合においても、結合多色光は、ダイクロイックフィルタのダイクロイックコーティング付きの面側となります。この光学素子の吸収損失を低減するためには、反射波長が基板を透過しないように光学素子の方向を調整することをお勧めします。ダイクロイックミラー/ビームスプリッタが一般のビームスプリッタと異なる点は、強度損失を伴うことなくビームを結合または分離できる点です。


図1: ダイクロイックミラーが異なるスペクトル光を結合

図2: ダイクロイックミラーが異なるスペクトル光に分離
Damage Threshold Specifications
Coating Designation
(Item # Prefix)
Damage Threshold
DMSP8051.00 J/cm2  (532 nm, 10 Hz, 10 ns, Ø250 µm)
7.00 J/cm2  (1064 nm, 10 Hz, 12 ns, Ø250 µm)
DMSP10001.00 J/cm2  (532 nm, 10 Hz, 10 ns, Ø250 µm)
9.50 J/cm2  (1064 nm, 10 Hz, 12 ns, Ø250 µm)
DMSP11803.0 J/cm2 (1064 nm, 10 Hz, 10 ns, Ø1.00 mm)
DMSP15007.00 J/cm2  (1064 nm, 10 Hz, 12 ns, Ø250 µm)

当社のダイクロイックミラー/ビームスプリッタの損傷閾値データ

右の仕様は、当社のダイクロイックミラー/ビームスプリッタの測定値です。損傷閾値の仕様は、コーティングの種類が同じであればミラーのサイズにかかわらず同じです。

 

レーザによる損傷閾値について

このチュートリアルでは、レーザ損傷閾値がどのように測定され、使用する用途に適切な光学素子の決定にその値をどのようにご利用いただけるかを総括しています。お客様のアプリケーションにおいて、光学素子を選択する際、光学素子のレーザによる損傷閾値(Laser Induced Damage Threshold :LIDT)を知ることが重要です。光学素子のLIDTはお客様が使用するレーザの種類に大きく依存します。連続(CW)レーザは、通常、吸収(コーティングまたは基板における)によって発生する熱によって損傷を引き起こします。一方、パルスレーザは熱的損傷が起こる前に、光学素子の格子構造から電子が引き剥がされることによって損傷を受けます。ここで示すガイドラインは、室温で新品の光学素子を前提としています(つまり、スクラッチ&ディグ仕様内、表面の汚染がないなど)。光学素子の表面に塵などの粒子が付くと、低い閾値で損傷を受ける可能性があります。そのため、光学素子の表面をきれいで埃のない状態に保つことをお勧めします。光学素子のクリーニングについては「光学素子クリーニングチュートリアル」をご参照ください。

テスト方法

当社のLIDTテストは、ISO/DIS 11254およびISO 21254に準拠しています。

初めに、低パワー/エネルギのビームを光学素子に入射します。その光学素子の10ヶ所に1回ずつ、設定した時間(CW)またはパルス数(決められたprf)、レーザを照射します。レーザを照射した後、倍率約100倍の顕微鏡を用いた検査で確認し、すべての確認できる損傷を調べます。特定のパワー/エネルギで損傷のあった場所の数を記録します。次に、そのパワー/エネルギを増やすか減らすかして、光学素子にさらに10ヶ所レーザを照射します。このプロセスを損傷が観測されるまで繰返します。損傷閾値は、光学素子が損傷に耐える、損傷が起こらない最大のパワー/エネルギになります。1つのミラーBB1-E02の試験結果は以下のようなヒストグラムになります。

LIDT metallic mirror
上の写真はアルミニウムをコーティングしたミラーでLIDTテストを終えたものです。このテストは、損傷を受ける前のレーザのエネルギは0.43 J/cm2 (1064 nm、10 ns pulse、 10 Hz、Ø1.000 mm)でした。
LIDT BB1-E02
Example Test Data
Fluence# of Tested LocationsLocations with DamageLocations Without Damage
1.50 J/cm210010
1.75 J/cm210010
2.00 J/cm210010
2.25 J/cm21019
3.00 J/cm21019
5.00 J/cm21091

試験結果によれば、ミラーの損傷閾値は 2.00 J/cm2 (532 nm、10 ns pulse、10 Hz、 Ø0.803 mm)でした。尚、汚れや汚染によって光学素子の損傷閾値は大幅に低減されるため、こちらの試験はクリーンな光学素子で行っています。また、特定のロットのコーティングに対してのみ試験を行った結果ではありますが、当社の損傷閾値の仕様は様々な因子を考慮して、実測した値よりも低めに設定されており、全てのコーティングロットに対して適用されています。

CWレーザと長パルスレーザ

光学素子がCWレーザによって損傷を受けるのは、通常バルク材料がレーザのエネルギを吸収することによって引き起こされる溶解、あるいはAR(反射防止)コーティングのダメージによるものです[1]。1 µsを超える長いパルスレーザについてLIDTを論じる時は、CWレーザと同様に扱うことができます。

パルス長が1 nsと1 µs の間のときは、損傷は吸収、もしくは絶縁破壊のどちらかで発生していると考えることができます(CWとパルスのLIDT両方を調べなければなりません)。吸収は光学素子の固有特性によるものか、表面の不均一性によるものかのどちらかによって起こります。従って、LIDTは製造元の仕様以上の表面の質を有する光学素子にのみ有効です。多くの光学素子は、ハイパワーCWレーザで扱うことができる一方、アクロマティック複レンズのような接合レンズやNDフィルタのような高吸収光学素子は低いCWレーザ損傷閾値になる傾向にあります。このような低い損傷閾値は接着剤や金属コーティングにおける吸収や散乱によるものです。

Linear Power Density Scaling

線形パワー密度におけるLIDTに対するパルス長とスポットサイズ。長パルス~CWでは線形パワー密度はスポットサイズにかかわらず一定です。 このグラフの出典は[1]です。

Intensity Distribution

繰返し周波数(prf)の高いパルスレーザは、光学素子に熱的損傷も引き起こします。この場合は吸収や熱拡散率のような因子が深く関係しており、残念ながらprfの高いレーザが熱的影響によって光学素子に損傷を引き起こす場合の信頼性のあるLIDTを求める方法は確立されておりません。prfの大きいビームでは、平均出力およびピークパワーの両方を等しいCW出力と比較する必要があります。また、非常に透過率の高い材料では、prfが上昇してもLIDTの減少は皆無かそれに近くなります。

ある光学素子の固有のCWレーザの損傷閾値を使う場合には、以下のことを知る必要があります。

  1. レーザの波長
  2. ビーム径(1/e2)
  3. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)
  4. レーザのパワー密度(トータルパワーをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)

ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算します。この条件下では、出力密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません(右グラフ参照)。平均線形パワー密度は、下の計算式で算出できます。

ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。次に、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときはビームの強度が1/e2の2倍のパワー密度を有します(右下図参照)。

次に、光学素子のLIDTの仕様の最大パワー密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です。おおよその目安として参考にできるのは、損傷閾値は波長に対して比例関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(つまり、1310 nmで10 W/cmのLIDTならば、655 nmでは5 W/cmと見積もります)。

CW Wavelength Scaling

この目安は一般的な傾向ですが、LIDTと波長の関係を定量的に示すものではありません。例えば、CW用途では、損傷はコーティングや基板の吸収によってより大きく変化し、必ずしも一般的な傾向通りとはなりません。上記の傾向はLIDT値の目安として参考にしていただけますが、LIDTの仕様波長と異なる場合には当社までお問い合わせください。パワー密度が光学素子の補正済みLIDTよりも小さい場合、この光学素子は目的の用途にご使用いただけます。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社は個別の情報やテスト結果の証明書を発行することもできます。損傷解析は、類似した光学素子を用いて行います(お客様の光学素子には損傷は与えません)。試験の費用や所要時間などの詳細は、当社までお問い合わせください。

パルスレーザ

先に述べたように、通常、パルスレーザはCWレーザとは異なるタイプの損傷を光学素子に引き起こします。パルスレーザは損傷を与えるほど光学素子を加熱しませんが、光学素子から電子をひきはがします。残念ながら、お客様のレーザに対して光学素子のLIDTの仕様を照らし合わせることは非常に困難です。パルスレーザのパルス幅に起因する光学素子の損傷には、複数の形態があります。以下の表中のハイライトされた列は当社の仕様のLIDT値が当てはまるパルス幅に対する概要です。

パルス幅が10-9 sより短いパルスについては、当社の仕様のLIDT値と比較することは困難です。この超短パルスでは、多光子アバランシェ電離などのさまざまなメカニクスが損傷機構の主流になります[2]。対照的に、パルス幅が10-7 sと10-4 sの間のパルスは絶縁破壊、または熱的影響により光学素子の損傷を引き起こすと考えられます。これは、光学素子がお客様の用途に適しているかどうかを決定するために、レーザービームに対してCWとパルス両方による損傷閾値を参照しなくてはならないということです。

Pulse Durationt < 10-9 s10-9 < t < 10-7 s10-7 < t < 10-4 st > 10-4 s
Damage MechanismAvalanche IonizationDielectric BreakdownDielectric Breakdown or ThermalThermal
Relevant Damage SpecificationN/APulsedPulsed and CWCW

お客様のパルスレーザに対してLIDTを比較する際は、以下のことを確認いただくことが重要です。

Energy Density Scaling

エネルギ密度におけるLIDTに対するパルス長&スポットサイズ。短パルスでは、エネルギ密度はスポットサイズにかかわらず一定です。このグラフの出典は[1]です。

  1. レーザの波長
  2. ビームのエネルギ密度(トータルエネルギをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)
  3. レーザのパルス幅
  4. パルスの繰返周波数(prf)
  5. 実際に使用するビーム径(1/e2 )
  6. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)

ビームのエネルギ密度はJ/cm2の単位で計算します。右のグラフは、短パルス光源には、エネルギ密度が適した測定量であることを示しています。この条件下では、エネルギ密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません。ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。ここで、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときは一般にビームの強度が1/e2のときの2倍のパワー密度を有します。

次に、光学素子のLIDTの仕様と最大エネルギ密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です[3]。経験則から、損傷閾値は波長に対して以下のような平方根の関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(例えば、1064 nmで 1 J/cm2のLIDTならば、532 nmでは0.7 J/cm2と計算されます)。

Pulse Wavelength Scaling

 

波長を補正したエネルギ密度を得ました。これを以下のステップで使用します。

ビーム径は損傷閾値を比較する時にも重要です。LIDTがJ/cm2の単位で表される場合、スポットサイズとは無関係になりますが、ビームサイズが大きい場合、LIDTの不一致を引き起こす原因でもある不具合が、より明らかになる傾向があります[4]。ここで示されているデータでは、LIDTの測定には<1 mmのビーム径が用いられています。ビーム径が5 mmよりも大きい場合、前述のようにビームのサイズが大きいほど不具合の影響が大きくなるため、LIDT (J/cm2)はビーム径とは無関係にはなりません。

次に、パルス幅について補正します。パルス幅が長くなるほど、より大きなエネルギに光学素子は耐えることができます。パルス幅が1~100 nsの場合の近似式は以下のようになります。

Pulse Length Scaling

お客様のレーザのパルス幅をもとに、光学素子の補正されたLIDTを計算するのにこの計算式を使います。お客様の最大エネルギ密度が、この補正したエネルギ密度よりも小さい場合、その光学素子はお客様の用途でご使用いただけます。ご注意いただきたい点は、10-9 s と10-7 sの間のパルスにのみこの計算が使えることです。パルス幅が10-7 sと10-4 sの間の場合には、CWのLIDTも調べなければなりません。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社では個別のテスト情報やテスト結果の証明書を発行することも可能です。詳細は、当社までお問い合わせください。


[1] R. M. Wood, Optics and Laser Tech. 29, 517 (1997).
[2] Roger M. Wood, Laser-Induced Damage of Optical Materials (Institute of Physics Publishing, Philadelphia, PA, 2003).
[3] C. W. Carr et al., Phys. Rev. Lett. 91, 127402 (2003).
[4] N. Bloembergen, Appl. Opt. 12, 661 (1973).

レーザーシステムが光学素子に損傷を引き起こすかどうか判断するプロセスを説明するために、レーザによって引き起こされる損傷閾値(LIDT)の計算例をいくつかご紹介します。同様の計算を実行したい場合には、右のボタンをクリックしてください。計算ができるスプレッドシートをダウンロードいただけます。ご使用の際には光学素子のLIDTの値と、レーザーシステムの関連パラメータを緑の枠内に入力してください。スプレッドシートでCWならびにパルスの線形パワー密度、ならびにパルスのエネルギ密度を計算できます。これらの値はスケーリング則に基づいて、光学素子のLIDTの調整スケール値を計算するのに用いられます。計算式はガウシアンビームのプロファイルを想定しているため、ほかのビーム形状(均一ビームなど)には補正係数を導入する必要があります。 LIDTのスケーリング則は経験則に基づいていますので、確度は保証されません。なお、光学素子やコーティングに吸収があると、スペクトル領域によってLIDTが著しく低くなる場合があります。LIDTはパルス幅が1ナノ秒(ns)未満の超短パルスには有効ではありません。

Intensity Distribution
ガウシアンビームの最大強度は均一ビームの約2倍です。

CWレーザの例
波長1319 nm、ビーム径(1/e2)10 mm、パワー0.5 Wのガウシアンビームを生成するCWレーザーシステム想定します。このビームの平均線形パワー密度は、全パワーをビーム径で単純に割ると0.5 W/cmとなります。

CW Wavelength Scaling

しかし、ガウシアンビームの最大パワー密度は均一ビームの約2倍です(右のグラフ参照)。従って、システムのより正確な最大線形パワー密度は1 W/cmとなります。

アクロマティック複レンズAC127-030-CのCW LIDTは、1550 nmでテストされて350 W/cmとされています。CWの損傷閾値は通常レーザ光源の波長に直接スケーリングするため、LIDTの調整値は以下のように求められます。

CW Wavelength Scaling

LIDTの調整値は350 W/cm x (1319 nm / 1550 nm) = 298 W/cmと得られ、計算したレーザーシステムのパワー密度よりも大幅に高いため、この複レンズをこの用途に使用しても安全です。

ナノ秒パルスレーザの例:パルス幅が異なる場合のスケーリング
出力が繰返し周波数10 Hz、波長355 nm、エネルギ1 J、パルス幅2 ns、ビーム径(1/e2)1.9 cmのガウシアンビームであるNd:YAGパルスレーザーシステムを想定します。各パルスの平均エネルギ密度は、パルスエネルギをビームの断面積で割って求めます。

Pulse Energy Density

上で説明したように、ガウシアンビームの最大エネルギ密度は平均エネルギ密度の約2倍です。よって、このビームの最大エネルギ密度は約0.7 J/cm2です。

このビームのエネルギ密度を、広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDT 1 J/cm2、そしてNd:YAGレーザーラインミラーNB1-K08のLIDT 3.5 J/cm2と比較します。LIDTの値は両方とも、波長355 nm、パルス幅10 ns、繰返し周波数10 Hzのレーザで計測しました。従って、より短いパルス幅に対する調整を行う必要があります。 1つ前のタブで説明したようにナノ秒パルスシステムのLIDTは、パルス幅の平方根にスケーリングします:

Pulse Length Scaling

この調整係数により広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDTは0.45 J/cm2に、Nd:YAGレーザーラインミラーのLIDTは1.6 J/cm2になり、これらをビームの最大エネルギ密度0.7 J/cm2と比較します。広帯域ミラーはレーザによって損傷を受ける可能性があり、より特化されたレーザーラインミラーがこのシステムには適していることが分かります。

ナノ秒パルスレーザの例:波長が異なる場合のスケーリング
波長1064 nm、繰返し周波数2.5 Hz、パルスエネルギ100 mJ、パルス幅10 ns、ビーム径(1/e2)16 mmのレーザ光を、NDフィルタで減衰させるようなパルスレーザーシステムを想定します。これらの数値からガウシアン出力における最大エネルギ密度は0.1 J/cm2になります。Ø25 mm、OD 1.0の反射型NDフィルタ NDUV10Aの損傷閾値は355 nm、10 nsのパルスにおいて0.05 J/cm2で、同様の吸収型フィルタ NE10Aの損傷閾値は532 nm、10 nsのパルスにおいて10 J/cm2です。1つ前のタブで説明したように光学素子のLIDTは、ナノ秒パルス領域では波長の平方根にスケーリングします。

Pulse Wavelength Scaling

スケーリングによりLIDTの調整値は反射型フィルタでは0.08 J/cm2、吸収型フィルタでは14 J/cm2となります。このケースでは吸収型フィルタが光学損傷を防ぐには適した選択肢となります。

マイクロ秒パルスレーザの例
パルス幅1 µs、パルスエネルギ150 µJ、繰返し周波数50 kHzで、結果的にデューティーサイクルが5%になるレーザーシステムについて考えてみます。このシステムはCWとパルスレーザの間の領域にあり、どちらのメカニズムでも光学素子に損傷を招く可能性があります。レーザーシステムの安全な動作のためにはCWとパルス両方のLIDTをレーザーシステムの特性と比較する必要があります。

この比較的長いパルス幅のレーザが、波長980 nm、ビーム径(1/e2)12.7 mmのガウシアンビームであった場合、線形パワー密度は5.9 W/cm、1パルスのエネルギ密度は1.2 x 10-4 J/cm2となります。これをポリマーゼロオーダ1/4波長板WPQ10E-980のLIDTと比較してみます。CW放射に対するLIDTは810 nmで5 W/cm、10 nsパルスのLIDTは810 nmで5 J/cm2です。前述同様、光学素子のCW LIDTはレーザ波長と線形にスケーリングするので、CWの調整値は980 nmで6 W/cmとなります。一方でパルスのLIDTはレーザ波長の平方根とパルス幅の平方根にスケーリングしますので、1 µsパルスの980 nmでの調整値は55 J/cm2です。光学素子のパルスのLIDTはパルスレーザのエネルギ密度よりはるかに大きいので、個々のパルスが波長板を損傷することはありません。しかしレーザの平均線形パワー密度が大きいため、高出力CWビームのように光学素子に熱的損傷を引き起こす可能性があります。


Posted Comments:
Geo Davis  (posted 2019-10-18 18:53:13.043)
Hi, I wish to purchase DMSP805. But I have a query. I plan to use the DMSP805 with a pulsed laser (1064nm, 4ns Gaussian) with a maximum energy of 100 mJ. The diameter of the beam is ~4.5 mm at the aperture (but it's Gaussian). Please let me know if the DMSP805 can withstand the power intensity of the laser. What is the damage threshold of DMSP805? Thank you. Regards, Geo Davis
YLohia  (posted 2019-10-18 12:27:05.0)
Hello Geo, we have the pulsed damage threshold specified for the DMSP805 in the "Damage Thresholds" tab on this page. It is 7.00 J/cm2 (1064 nm, 10 Hz, 12 ns, Ø250 µm). With your 4.5mm diameter, your 100 mJ beam will be under the spec.
Hugh Wilson  (posted 2019-03-28 21:09:04.22)
Hello, I would like to ask what the reflected wavefront errors are (RWE) for the DMSP805 dichroics. In the pop-up information panel, I can only see a specification of the transmitted wavefront error. Thanks very much!
YLohia  (posted 2019-03-29 09:21:16.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. The RWE on these dichroics are around 2-3 waves for the round (thicker) optics. It is ~5 waves for the rectangular (thinner) optics.
user  (posted 2019-03-19 18:46:04.12)
I am using one of these mirrors at 45deg in an Olympus microscope to separate visible imaging and 1550nm tuneable laser output. Unfortunately, I am getting 10dB ripples with a period of approx 0.8nm in the reflection from the mirror. Similar problems are encountered at shorter wavelength (and absent if other optics is used) Do I have a faulty component?
nbayconich  (posted 2019-04-05 08:23:43.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Small dips in power of the transmitted or reflected beam will be expected for these dichroics, would it be possible to provide the average power of your source? It would be best to know more about your setup and the additional optics used. Please verify if possible that the absolute transmitted & reflected power is above our guaranteed values under our wavelength specifications table. You mentioned that the ripples are absent if other optics are used with your dichroic. What other optics do you have in the optical path when these ripples are present and what optics have you added which remove these ripples in the reflection? A techsupport representative will reach out to you directly to help troubleshoot.
pablo.dias  (posted 2019-02-27 17:12:34.137)
Hi, do you have any information about how the dicroic changes the polarization if the incidente beam isn't a s or p wave? Thank you.
nbayconich  (posted 2019-03-01 03:27:00.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly to provide more information about the effects of this Dichroic on your S & P polarization states.
edowd  (posted 2019-01-09 16:11:58.057)
Hello, How does the reflectance change with the angle of incidence? I am using the DMSP805L as a mirror for converging 1064nm light and have found that the DMSP805L introduces astigmatism at the focus (compared to when I use a mirror - BB2E03). I wonder if this is related to optics thickness (because it is thinner than a mirror, perhaps it is less flat) or the dielectric coating itself (no matter the thickness, one should expect this from a dielectric optic). Thanks much.
YLohia  (posted 2019-04-01 03:47:24.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. The astigmatism is expected due to the nature of dielectric coatings used in these dichroics. The thickness is usually a bigger factor in the degradation of reflected beam quality in our thinner dichroics (DMSP805R).
ana.rodriguez  (posted 2018-11-01 13:54:08.637)
Hi, how does the curve looks like when the angle is not exactly 45º? Can I have some data? I am using the DMSP950R. I am working in spectral interferometry and see some distorsions in my signal but not sure if this is polarization- OR angle of incidence- related. thanks
YLohia  (posted 2018-11-01 12:05:43.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly with some data. Please note that it's possible that the poor RWE of these can have an impact on applications such as interferometry. The circular versions of these optics tend to offer better RWE performance than the rectangular versions by virtue of being thicker.
akuznetsov  (posted 2018-09-28 18:04:38.537)
Can you please provide polarization transmission for your dichroic products?
YLohia  (posted 2018-10-01 09:18:33.0)
Hello, the polarization-based reflection and transmission plots for these dichroics can be found on the main product page in the products' corresponding blue info icons.
tomrumx  (posted 2018-09-20 17:44:38.25)
Hello, i need to combine two laser beams, red CW laser diode and pulsed IR laser of 3000 nm wavelength. I guess I need semi-transparent mirror which passes IR laser and reflects red laser into one beam. Which mirror should I use?
YLohia  (posted 2018-09-20 04:17:09.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. Based on our direct discussion, it appears that you do not mind a high loss for your led light as long as the IR light has a relatively high transmission. In that case, we recommend looking into something like the WG31050-E1, which is a sapphire window with an AR coating for 3um, at 45 degrees. The IR beam should be mostly transmitted and there should be some reflection of the visible beam as well (enough to be seen if the input power is high enough), though we cannot guarantee exactly what the performance would look like.
afalamas  (posted 2018-09-17 13:38:59.493)
Hello, I would like to ask, does this filter need to be mounted at 45 degrees relative to the incident beam? I would like to use it with fs lasers, can you tell me about group velocity dispersion and the damage threshold? Thank you!
YLohia  (posted 2018-09-18 03:09:21.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. For optimal performance, this filter should be used at 45 degrees. That being said, it can be used at various AOIs as well, though we cannot guarantee the performance in that case and there will be a shift in the cutoff wavelength & transmission. I have reached out to you directly with the GVD data. Unfortunately, we have not yet performed conclusive damage threshold testing on this unit.
benalunda10  (posted 2018-08-22 19:58:03.883)
I was wondering if I could use the DMSP567 dichroic mirror or any shortpass /&longpass dichroic mirror beamsplitters with POLARIZED light. I see you mention uplolarized light. Thanks.
YLohia  (posted 2018-08-23 10:57:06.0)
Hello, you can definitely use this dichroic mirror with linearly polarized light. We have data for s- and p-polarized light that can be accessed by clicking the blue "info" icon next to the part number. As you can see, these differ slightly from the unpolarized case.
jonas.ogien  (posted 2018-06-15 10:00:26.233)
Hello, I have been using a DMSP650R as a dichroic mirror (in reflection) in an arm of a broadband white light interferometer. I noticed strong dispersion effects in the interference fringes. Nevertheless, when using a 50:50 beamsplitter (BSW10R), those effects do not appear. I have been careful to position them so that light does not pass through the glass subtrate. Do you know what could be the reason for this difference ? I would like to know if I could get more information regarding the difference in coating of those two elements in order to try to understand the difference I observed. Thank you.
YLohia  (posted 2018-07-02 08:50:20.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. This is expected behavior out of the two optics. One coating is designed to reflect white light relatively evenly (the BSW10) while the other is designed to reflect only some part of that spectrum and pass the rest (DMSP650). Are you talking about GVD effects here? Alternatively, if you’re looking at the reflected beam, the DMSP is going to be more curved, and thus induce worse-looking fringes.
lijie.wang  (posted 2018-06-08 11:47:44.203)
Hi, I would like to buy a 567 nm short pass dichroic mirror, but may I ask about it's group delay dispersion(GDD)? or do you have any experience to use it on fs laser pulse?
YLohia  (posted 2018-06-15 12:59:51.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly with the theoretical GDD plots.
hutchguy  (posted 2018-04-04 19:42:07.0)
Under the "Damage Thresholds" tab I only see 4 of the 13 DMSP coatings. Is there a good reason why the other 9 aren't specified? I am specifically interested in this information for DMSP490 and DMSP505.
nbayconich  (posted 2018-04-06 09:18:29.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We have not yet tested the other dichroic mirror coatings for a pulsed laser damage threshold. I will reach out to you directly to discuss your application and suggest whether these will be suitable.
user  (posted 2017-11-06 18:08:54.977)
Do the reflection/transmission curves change very much at zero degrees incidence? The plots seem to all be at 45 degrees.
tfrisch  (posted 2017-11-16 11:49:21.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. At greater angles of incidence, the cutoff wavelength will shift towards shorter wavelengths, and and lower angles of incidence, the edge will shift to longer wavelengths. In both cases, the shape of the cutoff curve would change. While angle tuning is common to adjust the cutoff edge a small amount, reducing the angle of incidence to zero would have significant effect on the performance. Please reach out to us at TechSupport@Thorlabs.com if you'd like to discuss a specific dichroic mirror.
jwu45  (posted 2017-10-13 15:43:08.94)
Do you have a thinner one for the DMSP1000L? It's too thick and has a lot of aberration to our system.
nbayconich  (posted 2017-11-13 02:48:51.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We can provide these dichroic mirrors in thinner versions. I will contact you directly with more information about our custom capabilities.
aortiza  (posted 2017-05-29 16:58:37.437)
Hello. I was wondering if there is information about the reflected wavefront error we can expect of this filters. Thanks, Antonio
nbayconich  (posted 2017-06-15 09:53:00.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The reflected wavefront error is higher in these dichroic mirrors around 2-3 Waves as opposed to 1/4 wave of the transmitted wavefront error. Around 5 waves for the 1mm thick optics. A Techsupport representative will contact you directly.
parksj003  (posted 2016-12-09 17:45:09.043)
Hello, I am looking for the proper dichroic mirror (size of 25.0 mm x 36.0 mm) for the super- resolution microscope. Would you let me know if there is any rule to choose proper dichroic in terms of flatness? As far as I know, flatness affects the imaging quality a lot. Here, the beam is reflected at the dichroic and directed to the objective lens. Best, Seongjun Park
tfrisch  (posted 2016-12-15 05:18:53.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. In most imaging applications, the transmitted wavefront error (TWE) is more critical than the flatness, and generally TWE is much better than the flatness. I will contact you directly about when to use flatness and when to use TWE.

ショートパスダイクロイックミラー/ビームスプリッタ、カットオフ波長: 425 nm

DMSP425 Transmission and Reflectance
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青い網掛け領域は仕様に示す性能を満たす透過帯域と反射帯域を示しています。この領域以外の性能についてはロット毎に異なる場合があり、保証するものではありません。
Specifications
Cutoff Wavelength425 nm
Transmission Band (Tabs > 85%, Tavg > 90%)380 - 410 nm
Reflection Band (Rabs > 90%, Ravg > 95%)440 - 800 nm
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ショートパスダイクロイックミラー/ビームスプリッタ、カットオフ波長: 490 nm

DMSP490 Transmission and Reflectance
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Specifications
Cutoff Wavelength490 nm
Transmission Band (Tabs > 85%, Tavg > 90%)380 - 475 nm
Reflection Band (Rabs > 90%, Ravg > 95%)505 - 800 nm
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ショートパスダイクロイックミラー/ビームスプリッタ、カットオフ波長: 505 nm

DMSP505 Transmission and Reflectance
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Specifications
Cutoff Wavelength505 nm
Transmission Band (Tabs > 85%, Tavg > 90%)390 - 490 nm
Reflection Band (Rabs> 90%, Ravg> 95%)520 - 800 nm
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DMSP550 Transmission and Reflectance
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Specifications
Cutoff Wavelength550 nm
Transmission Band (Tabs > 85%, Tavg > 90%)390 - 533 nm
Reflection Band (Rabs > 90%, Ravg >95%)565 - 800 nm
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ショートパスダイクロイックミラー/ビームスプリッタ、カットオフ波長:567 nm

DMSP567 Transmission and Reflectance
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Specifications
Cutoff Wavelength567 nm
Transmission Band (Tabs > 85%, Tavg >90%)390 - 550 nm
Reflection Band (Rabs > 90%, Ravg >95%)584 - 800 nm
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ショートパスダイクロイックミラー/ビームスプリッタ、カットオフ波長:605 nm

DMSP605 Transmission and Reflectance
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Specificationsa
Cutoff Wavelength605 nm
Transmission Band (Tabs > 85%, Tavg> 90%)470 - 590 nm
Reflection Band (Rabs > 90%, Ravg > 95%)620 - 800 nm
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ショートパスダイクロイックミラー/ビームスプリッタ、カットオフ波長:638 nm

DMSP638 Transmission and Reflectance
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Specifications
Cutoff Wavelength638 nm
Transmission Band (Tabs > 85%, Tavg > 90%)580 - 621 nm
Reflection Band (Rabs > 90%, Ravg > 95%)655 - 800 nm
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ショートパスダイクロイックミラー/ビームスプリッタ、カットオフ波長:650 nm

DMSP650 Transmission and Reflectance
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Specifications
Cutoff Wavelength650 nm
Transmission Band (Tabs > 85%, Tavg > 90%)400 - 633 nm
Reflection Band (Rabs > 90%, Ravg > 95%)685 - 1600 nm
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DMSP650Tinfo
DMSP650info
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DMSP650T Support Documentation
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ショートパスダイクロイックミラー/ビームスプリッタ、カットオフ波長:680 nm

DMSP680 Transmission and Reflectance
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Specifications
Cutoff Wavelength680 nm
Transmission Band (Tavg > 95%)400 - 660 nm
Reflection Band (Ravg > 95%)705 - 1080 nm
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DMSP680B Support Documentation
DMSP680B35 mm x 52 mm Shortpass Dichroic Mirror, 680 nm Cutoff
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マルチバンドダイクロイックミラー/ビームスプリッタ、カットオフ波長:740 nm

DMBP740B Transmission and Reflectance
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青い網掛け領域は仕様に示す性能を満たす透過帯域と反射帯域を示しています。この領域以外の性能についてはロット毎に異なる場合があり、保証するものではありません。
Specifications
Cutoff Wavelength740 nm
Cut-On Wavelength940 nm
Transmission Bands (Tavg > 93%)400 - 725 nm,
980 - 1700 nm
Reflection Band (Ravg > 97%)753 - 935 nm
Item #More Info
DMBP740Binfo
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DMBP740B Support Documentation
DMBP740B35 mm x 52 mm Multi-Band Dichroic Mirror, 740 nm Cutoff, 940 nm Cut-On
¥122,786
3-5 Days

ショートパスダイクロイックミラー/ビームスプリッタ、カットオフ波長:750 nm

DMSP750B Transmission and Reflectance
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青い網掛け領域は仕様に示す性能を満たす透過帯域と反射帯域を示しています。この領域以外の性能についてはロット毎に異なる場合があり、保証するものではありません。 
Specifications
Cutoff Wavelength750 nm
Transmission Band (Tavg > 93%)400 - 730 nm
Reflection Band (Ravg > 96%)770 - 1100 nm
Item #More Info
DMSP750Binfo
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DMSP750B Support Documentation
DMSP750B35 mm x 52 mm Shortpass Dichroic Mirror, 750 nm Cutoff
¥186,618
Today

ショートパスダイクロイックミラー/ビームスプリッタ、カットオフ波長:805 nm

DMSP805 Transmission and Reflectance
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青い網掛け領域は仕様に示す性能を満たす透過帯域と反射帯域を示しています。この領域以外の性能についてはロット毎に異なる場合があり、保証するものではありません。 
Specifications
Cutoff Wavelength805 nm
Transmission Band (Tabs > 85%, Tavg > 90%)400 - 788 nm
Reflection Band (Rabs > 90%, Ravg > 95%)823 - 1300 nm
Item #More Info
DMSP805Tinfo
DMSP805info
DMSP805Linfo
DMSP805Rinfo
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DMSP805T Support Documentation
DMSP805TCustomer Inspired! Ø1/2" Shortpass Dichroic Mirror, 805 nm Cutoff
¥24,476
Today
DMSP805 Support Documentation
DMSP805Ø1" Shortpass Dichroic Mirror, 805 nm Cutoff
¥36,717
Today
DMSP805L Support Documentation
DMSP805LØ2" Shortpass Dichroic Mirror, 805 nm Cutoff
¥78,919
Today
DMSP805R Support Documentation
DMSP805R25 mm x 36 mm Shortpass Dichroic Mirror, 805 nm Cutoff
¥70,338
Today

ショートパスダイクロイックミラー/ビームスプリッタ、カットオフ波長:900 nm

DMSP950 Transmission and Reflectance
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青い網掛け領域は仕様に示す性能を満たす透過帯域と反射帯域を示しています。この領域以外の性能についてはロット毎に異なる場合があり、保証するものではありません。
Specifications
Cutoff Wavelength900 nm
Transmission Band (Tabs >85%, Tavg > 90%)400 - 872 nm
Reflection Band (Rabs >90%, Ravg > 95%)932 - 1300 nm
Item #More Info
DMSP900Tinfo
DMSP900info
DMSP900Linfo
DMSP900Rinfo
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DMSP900T Support Documentation
DMSP900TCustomer Inspired! Ø1/2" Shortpass Dichroic Mirror, 900 nm Cutoff
¥24,476
3-5 Days
DMSP900 Support Documentation
DMSP900Customer Inspired! Ø1" Shortpass Dichroic Mirror, 900 nm Cutoff
¥36,717
Today
DMSP900L Support Documentation
DMSP900LCustomer Inspired! Ø2" Shortpass Dichroic Mirror, 900 nm Cutoff
¥78,919
3-5 Days
DMSP900R Support Documentation
DMSP900RCustomer Inspired! 25 x 36mm Shortpass Dichroic Mirror, 900 nm Cutoff
¥70,338
3-5 Days

ショートパスダイクロイックミラー/ビームスプリッタ、カットオフ波長:926 nm

DMSP650 Transmission and Reflectance
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青い網掛け領域は仕様に示す性能を満たす透過帯域と反射帯域を示しています。この領域以外の性能についてはロット毎に異なる場合があり、保証するものではありません。
Specifications
Cutoff Wavelength926 nm
Transmission Band (Tavg > 92%)400 - 910 nm
Reflection Band (Ravg > 95%)940 - 1700 nm
Item #More Info
DMSP926Binfo
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DMSP926B Support Documentation
DMSP926B35 mm x 52 mm Shortpass Dichroic Mirror, 926 nm Cutoff
¥147,290
3-5 Days

ショートパスダイクロイックミラー/ビームスプリッタ、カットオフ波長:950 nm

DMSP950 Transmission and Reflectance
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青い網掛け領域は仕様に示す性能を満たす透過帯域と反射帯域を示しています。この領域以外の性能についてはロット毎に異なる場合があり、保証するものではありません。
Specifications
Cutoff Wavelength950 nm
Transmission Band (Tabs > 85%, Tavg > 90%)420 - 900 nm
Reflection Band (Rabs > 90%, Ravg > 95%)990 - 1600 nm
Item #More Info
DMSP950Tinfo
DMSP950info
DMSP950Linfo
DMSP950Rinfo
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DMSP950T Support Documentation
DMSP950TCustomer Inspired! Ø1/2" Shortpass Dichroic Mirror, 950 nm Cutoff
¥24,476
3-5 Days
DMSP950 Support Documentation
DMSP950Customer Inspired! Ø1" Shortpass Dichroic Mirror, 950 nm Cutoff
¥36,717
Today
DMSP950L Support Documentation
DMSP950LCustomer Inspired! Ø2" Shortpass Dichroic Mirror, 950 nm Cutoff
¥78,919
Today
DMSP950R Support Documentation
DMSP950RCustomer Inspired! 25 mm x 36 mm Shortpass Dichroic Mirror, 950 nm Cutoff
¥70,338
Today

ショートパスダイクロイックミラー/ビームスプリッタ、カットオフ波長:1000 nm

DMSP1000 Transmission and Reflectance
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青い網掛け領域は仕様に示す性能を満たす透過帯域と反射帯域を示しています。この領域以外の性能についてはロット毎に異なる場合があり、保証するものではありません。
Specifications
Cutoff Wavelength1000 nm
Transmission Band (Tabs > 85%, Tavg > 90%)520 - 985 nm
Reflection Band (Rabs > 90%)1020 - 1550 nm
Item #More Info
DMSP1000Tinfo
DMSP1000info
DMSP1000Linfo
DMSP1000Rinfo
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DMSP1000T Support Documentation
DMSP1000TCustomer Inspired! Ø1/2" Shortpass Dichroic Mirror, 1000 nm Cutoff
¥24,476
Today
DMSP1000 Support Documentation
DMSP1000Customer Inspired! Ø1" Shortpass Dichroic Mirror, 1000 nm Cutoff
¥36,717
Today
DMSP1000L Support Documentation
DMSP1000LCustomer Inspired! Ø2" Shortpass Dichroic Mirror, 1000 nm Cutoff
¥78,919
3-5 Days
DMSP1000R Support Documentation
DMSP1000RCustomer Inspired! 25 mm x 36 mm Shortpass Dichroic Mirror, 1000 nm Cutoff
¥70,338
Today

ショートパスダイクロイックミラー/ビームスプリッタ、カットオフ波長:1020 nm

DMSP650 Transmission and Reflectance
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250~2500 nmのデータはこちらからダウンロードいただけます。
青い網掛け領域は仕様に示す性能を満たす透過帯域と反射帯域を示しています。この領域以外の性能についてはロット毎に異なる場合があり、保証するものではありません。
Specifications
Cutoff Wavelength1020 nm
Transmission Band (Tavg > 95%)650 - 1010 nm
Reflection Band (Ravg > 95%)1030 - 1340 nm
Item #More Info
DMSP1020Binfo
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DMSP1020B Support Documentation
DMSP1020B35 mm x 52 mm Shortpass Dichroic Mirror, 1020 nm Cutoff
¥147,290
3-5 Days

ショートパスダイクロイックミラー/ビームスプリッタ、カットオフ波長:1180 nm

DMSP1180 Transmission and Reflectance
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250~2500 nmのデータはこちらからダウンロードいただけます。
青い網掛け領域は仕様に示す性能を満たす透過帯域と反射帯域を示しています。この領域以外の性能についてはロット毎に異なる場合があり、保証するものではありません。
Specifications
Cutoff Wavelength1180 nm
Transmission Band (Tabs > 85%, Tavg > 90%)750 - 1100 nm
Reflection Band (Rabs > 90%, Ravg >95%)1260 - 1700 nm
Item #More Info
DMSP1180Tinfo
DMSP1180info
DMSP1180Linfo
DMSP1180Rinfo
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DMSP1180T Support Documentation
DMSP1180TCustomer Inspired! Ø1/2" Shortpass Dichroic Mirror, 1180 nm Cutoff
¥24,476
3-5 Days
DMSP1180 Support Documentation
DMSP1180Customer Inspired! Ø1" Shortpass Dichroic Mirror, 1180 nm Cutoff
¥36,717
Today
DMSP1180L Support Documentation
DMSP1180LCustomer Inspired! Ø2" Shortpass Dichroic Mirror, 1180 nm Cutoff
¥78,919
Lead Time
DMSP1180R Support Documentation
DMSP1180RCustomer Inspired! 25 mm x 36 mm Shortpass Dichroic Mirror, 1180 nm Cutoff
¥70,338
3-5 Days

ショートパスダイクロイックミラー/ビームスプリッタ、カットオフ波長:1200 nm

DMSP1200 Transmission and Reflectance
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250~2500 nmのデータはこちらからダウンロードいただけます。
青い網掛け領域は仕様に示す性能を満たす透過帯域と反射帯域を示しています。この領域以外の性能についてはロット毎に異なる場合があり、保証するものではありません。
Specifications
Cutoff Wavelength1200 nm
Transmission Band (Tavg > 93%)1000 - 1175 nm
Reflection Band (Ravg > 99%)1250 - 1400 nm
Item #More Info
DMSP1200Tinfo
DMSP1200info
DMSP1200Linfo
DMSP1200Rinfo
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DMSP1200T Support Documentation
DMSP1200TCustomer Inspired! Ø1/2" Shortpass Dichroic Mirror, 1200 nm Cutoff
¥24,476
3-5 Days
DMSP1200 Support Documentation
DMSP1200Customer Inspired! Ø1" Shortpass Dichroic Mirror, 1200 nm Cutoff
¥36,717
3-5 Days
DMSP1200L Support Documentation
DMSP1200LCustomer Inspired! Ø2" Shortpass Dichroic Mirror, 1200 nm Cutoff
¥78,919
3-5 Days
DMSP1200R Support Documentation
DMSP1200RCustomer Inspired! 25 mm x 36 mm Shortpass Dichroic Mirror, 1200 nm Cutoff
¥70,338
3-5 Days

ショートパスダイクロイックミラー/ビームスプリッタ、カットオフ波長:1500 nm

DMSP1500 Transmission and Reflectance
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250~2500 nmのデータはこちらからダウンロードいただけます。
青い網掛け領域は仕様に示す性能を満たす透過帯域と反射帯域を示しています。この領域以外の性能についてはロット毎に異なる場合があり、保証するものではありません。
Specifications
Cutoff Wavelength1500 nm
Transmission Band (Tabs > 85%, Tavg > 90%)1000 - 1450 nm
Reflection Band (Rabs > 90%)1550 - 2000 nm
Item #More Info
DMSP1500Tinfo
DMSP1500info
DMSP1500Linfo
DMSP1500Rinfo
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DMSP1500T Support Documentation
DMSP1500TCustomer Inspired! Ø1/2" Shortpass Dichroic Mirror, 1500 nm Cutoff
¥24,476
3-5 Days
DMSP1500 Support Documentation
DMSP1500Customer Inspired! Ø1" Shortpass Dichroic Mirror, 1500 nm Cutoff
¥36,717
Today
DMSP1500L Support Documentation
DMSP1500LCustomer Inspired! Ø2" Shortpass Dichroic Mirror, 1500 nm Cutoff
¥78,919
3-5 Days
DMSP1500R Support Documentation
DMSP1500RCustomer Inspired! 25 mm x 36 mm Shortpass Dichroic Mirror, 1500 nm Cutoff
¥70,338
3-5 Days

ショートパスダイクロイックミラー/ビームスプリッタ、カットオフ波長:1800 nm

DMSP1800 Transmission and Reflectance
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250~2500 nmのデータはこちらからダウンロードいただけます。
青い網掛け領域は仕様に示す性能を満たす透過帯域と反射帯域を示しています。この領域以外の性能についてはロット毎に異なる場合があり、保証するものではありません。
Specifications
Cutoff Wavelength1800 nm
Transmission Band (Tabs > 85%, Tavg > 90%)1500 - 1750 nm
Reflection Band (Rabs > 90%, Ravg > 95%)1850 - 2100 nm
Item #More Info
DMSP1800Tinfo
DMSP1800info
DMSP1800Linfo
DMSP1800Rinfo
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DMSP1800T Support Documentation
DMSP1800TCustomer Inspired! Ø1/2" Shortpass Dichroic Mirror, 1800 nm Cutoff
¥24,476
3-5 Days
DMSP1800 Support Documentation
DMSP1800Customer Inspired! Ø1" Shortpass Dichroic Mirror, 1800 nm Cutoff
¥36,717
3-5 Days
DMSP1800L Support Documentation
DMSP1800LCustomer Inspired! Ø2" Shortpass Dichroic Mirror, 1800 nm Cutoff
¥78,919
3-5 Days
DMSP1800R Support Documentation
DMSP1800RCustomer Inspired! 25 mm x 36 mm Shortpass Dichroic Mirror, 1800 nm Cutoff
¥70,338
3-5 Days
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