THz 저역 통과 필터 설명
THz 저역 통과 필터는 지정된 컷오프 이상의 주파수를 차단하는 동시에 낮은 테라헤르츠 신호의 전송은 허용하도록 설계되었습니다. 제어된 증착 기술을 활용하는 이 필터는 산란 손실을 최소화하는 미세 구조의 인터페이스를 보여줍니다. 이러한 정밀한 주파수 구분은 정확한 결과를 위해 정의된 스펙트럼 범위를 유지하는 것이 필수적인 실험실 연구 및 이미징 애플리케이션에 매우 중요합니다.
THz 저역 통과 필터 특성
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모델
|
O.D.
(mm)
|
클리어 애퍼처
(mm)
|
차단 파장(µm) / 주파수
(THz)
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최대 투과율
(%)
|
손상 임계값
(W/cm²)
|
|
LPF23.4-24
|
31
|
24
|
13 µm / 23.4 THz
|
92
|
7
|
|
LPF23.4-35
|
44
|
35
|
13 µm / 23.4 THz
|
92
|
7
|
|
LPF23.4-47
|
60
|
47
|
13 µm / 23.4 THz
|
92
|
7
|
|
LPF23.3-24
|
31
|
24
|
13 µm / 23.3 THz
|
94
|
7
|
|
LPF23.3-35
|
44
|
35
|
13 µm / 23.3 THz
|
94
|
7
|
|
LPF23.3-47
|
60
|
47
|
13 µm / 23.3 THz
|
94
|
7
|
|
LPF23.1-24
|
31
|
24
|
13 µm / 23.1 THz
|
91
|
7
|
|
LPF23.1-35
|
44
|
35
|
13 µm / 23.1 THz
|
91
|
7
|
|
LPF23.1-47
|
60
|
47
|
13 µm / 23.1 THz
|
91
|
7
|
|
LPF14.3-24
|
31
|
24
|
21 µm / 14.3 THz
|
95
|
7
|
|
LPF14.3-35
|
44
|
35
|
21 µm / 14.3 THz
|
95
|
7
|
|
LPF14.3-47
|
60
|
47
|
21 µm / 14.3 THz
|
95
|
7
|
|
LPF10.9-24
|
31
|
24
|
27.5 µm / 10.9 THz
|
73
|
8
|
|
LPF10.9-35
|
44
|
35
|
27.5 µm / 10.9 THz
|
73
|
8
|
|
LPF10.9-47
|
60
|
47
|
27.5 µm / 10.9 THz
|
73
|
8
|
|
LPF8.8-24
|
31
|
24
|
34 µm / 8.8 THz
|
80
|
8
|
|
LPF8.8-35
|
44
|
35
|
34 µm / 8.8 THz
|
80
|
8
|
|
LPF8.8-47
|
60
|
47
|
34 µm / 8.8 THz
|
80
|
8
|
|
LPF5.5-24
|
31
|
24
|
55 µm / 5.5 THz
|
83
|
8
|
|
LPF5.5-35
|
44
|
35
|
55 µm / 5.5 THz
|
83
|
8
|
|
LPF5.5-47
|
60
|
47
|
55 µm / 5.5 THz
|
83
|
8
|
|
LPF4.3-24
|
31
|
24
|
70 µm / 4.3 THz
|
82
|
8
|
|
LPF4.3-35
|
44
|
35
|
70 µm / 4.3 THz
|
82
|
8
|
|
LPF4.3-47
|
60
|
47
|
70 µm / 4.3 THz
|
82
|
8
|
|
LPF4.0-24
|
31
|
24
|
75 µm / 4.0 THz
|
82
|
8
|
|
LPF4.0-35
|
44
|
35
|
75 µm / 4.0 THz
|
82
|
8
|
|
LPF4.0-47
|
60
|
47
|
75 µm / 4.0 THz
|
82
|
8
|
|
LPF3.2-24
|
31
|
24
|
94 µm / 3.2 THz
|
81
|
8
|
|
LPF3.2-35
|
44
|
35
|
94 µm / 3.2 THz
|
81
|
8
|
|
LPF3.2-47
|
60
|
47
|
94 µm / 3.2 THz
|
81
|
8
|
*위의 제품 정보는 이론적 데이터를 기반으로 하며 참고용으로만 제공됩니다. 실제 사양은 다를 수 있습니다.
THz 저역 통과 필터 애플리케이션
전자 및 계측
- 제어된 차단 특성을 활용하여 노이즈 감소를 달성하기 위해 테라헤르츠 분광기의 스펙트럼 필터링 요소로 사용됩니다.
재료 특성화
- 실험실 설정에서 정밀 필터링 액세서리로 적용되어 더 높은 주파수를 선택적으로 감쇠하여 측정 충실도를 향상시킵니다.
이미징 및 감지
- 테라헤르츠 이미징 시스템에서 필터 역할을 하여 고주파 간섭을 최소화하여 대비를 개선하고 감지 감도를 향상시킵니다.
THz 로우 패스 필터 패킹
THz 저역 통과 필터는 오염을 방지하기 위해 쿠션이 있는 정전기 방지 인클로저와 방습 소재가 결합된 패키지에 포장되어 있습니다. 물리적 충격과 화학적 노출을 완화하는 온도 조절 용기에 보관됩니다. 포장에는 폼 인서트와 밀폐된 구획이 포함되어 있습니다. 특정 실험실 보관 및 배송 요건을 충족하기 위해 맞춤형 라벨링 및 구획화를 사용할 수 있습니다.
추가 정보
THz 광학 구성 요소는 정밀한 스펙트럼 제어가 필수적인 실험 설정에서 중요한 역할을 합니다. 연구자와 엔지니어는 이를 통해 정확한 재료 분석과 이미징에 필수적인 특정 주파수 대역을 분리할 수 있습니다. 다양한 매체와의 테라헤르츠 상호 작용의 기본 물리학은 반도체 테스트 및 생의학 이미징과 같은 분야의 연구를 계속 발전시키고 있습니다.
재료 과학의 발전은 테라헤르츠 애플리케이션을 위한 미세 조정 필터 개발에 기여했습니다. 제어된 필름 증착 및 표면 처리 연구는 이러한 필터의 성능을 향상시켜 학술 연구와 산업 진단에 없어서는 안 될 도구가 되었습니다.