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摘要 aQ!9#d_D 240–280 nm 波段的紫外輻射由于大氣強烈吸收,難以到達地表,因此在該波段內(nèi)工作的光電器件具備極低的背景噪聲,相較于紅外探測技術,日盲紫外探測在環(huán)境適應性和抗干擾方面具有顯著優(yōu)勢。 |'U,/ 在本應用案例中,我們設計了一種適用于日盲紫外探測器的濾光膜。以長波通與短波通濾光膜組合為初始結構,通過優(yōu)化膜層厚度,成功實現(xiàn)了在 240–280 nm 波段內(nèi)具有高透過率、兩側波段具備高截止特性的紫外帶通濾光膜。 7y>Tn`V8G 應用場景 rPiiC/T.` 通過優(yōu)化初始結構的膜層厚度,目標是設計一款在 0° 入射條件下,240–280 nm 波段平均透射率大于 99%,并在 200–230 nm 與 300–350 nm 波段實現(xiàn)平均透射率低于 1% 的紫外帶通濾光膜。 j<l#qho{h 設計結果 'GV&] 設計結果如圖所示,當前指標已滿足設計要求。 Xzx[C_G A$9q!Ui#d 設計流程 x1 ;rb8 初始結構為長短波通組合 (j8GiJ]{L, 使用公式工具構建了上述膜系作為基礎結構,右圖展示了其在200-350 nm內(nèi)0°入射時的光譜。可以看出此時并未達標。 )3]83:lD2 關于公式工具的更多信息: Tutorial: Formula Tool lSn5=^]q 采用 Nelder-Mead 算法對各層厚度進行優(yōu)化,目標是在0°入射是,240–280 nm 波段透射率100%,200–230 nm與300–350 nm 波段透射率低于1%。 ov\Ct%] 關于優(yōu)化的更多信息: Tutorial: Optimization Workflow jo,6Aog|u 通過優(yōu)化,最終獲得了滿足設計要求的膜層結構。 tXf}jU}
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