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Andor CCD窗口選擇
所有使用者都想擁有一臺(tái)在自己關(guān)心波段擁有比較大響應(yīng)率的相機(jī).而相機(jī)窗口的透過(guò)率曲線往往對(duì)相機(jī)在某個(gè)波段是否有著高響應(yīng)度起著至關(guān)重要的作用。與沒(méi)有增透膜的普通窗口相比,經(jīng)過(guò)精心設(shè)計(jì)的雙層增透膜窗口可以很大限度的減少窗口兩個(gè)表面光反射的損失,從而提高透過(guò)率。但是當(dāng)選擇增透膜窗口后,通常也會(huì)有所犧牲,因?yàn)樵鐾改ひ话阒粚?duì)特定波段優(yōu)化,這樣便無(wú)法在全波段(BB)擁有好的透過(guò)率。所以有時(shí)可能也需要選擇沒(méi)有增透膜的窗口,從而可以讓相機(jī)在整個(gè)波段(紫外-紅外)都有比較好的透過(guò)率.
另一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)是一些應(yīng)用需要使窗口產(chǎn)生的邊緣效應(yīng)(Fringing effect)降到比較低,這種效應(yīng)的產(chǎn)生與光的干涉密切相關(guān)。邊緣效應(yīng)的產(chǎn)生是由于窗口基底材料具有標(biāo)準(zhǔn)具效應(yīng)(etaloning effect),當(dāng)獲取圖像或光譜時(shí)它就會(huì)導(dǎo)致微弱的線疊加效果,從而對(duì)拍攝結(jié)果造成影響。由于這種情況是結(jié)構(gòu)的干擾導(dǎo)致,通常當(dāng)射入光為相干光時(shí)發(fā)生,特別當(dāng)入射光波長(zhǎng)在700nm以上時(shí)尤為明顯。通常使用一個(gè)非平行面的楔型窗口可以把這種效應(yīng)降到比較低,因?yàn)樗梢云茐南嚓P(guān)光的干擾。
在考慮使用哪種類(lèi)型窗口時(shí)通常可以從以下幾點(diǎn)考慮:
1.窗口材料以及特性
2.是否需要使用雙層防反射膜
3. 是否需要使用楔型窗口
相機(jī)窗口材料以及特性
Andor可以提供兩種窗口材料供選擇:UV級(jí)熔融石英以及氟化鎂
UV級(jí)熔融石英(FS):UV級(jí)熔融石英由二氧化硅形成,它是一種人工合成的非結(jié)晶性無(wú)定形材料,可以在近紅外,可見(jiàn)以及180nm以上的紫外區(qū)域提供很好的透過(guò)率。相比于同樣是由二氧化硅組成的石英,它的結(jié)構(gòu)和特性有著非常大的不同,石英是一種晶體且有著雙折射效應(yīng),它的均勻性和透過(guò)率要好于UV級(jí)熔融石英。但UV級(jí)熔融石英有著很高的損傷閾值可以與高功率激光連用,且它在近紅外區(qū)也能提供很好的透射率,甚至在2um以上也可以使用。
氟化鎂(MgF2):MgF2可以在真空紫外或者深空紫外以及近紅外波段都能提供很好的透過(guò)率。一般情況下它通常被用在紫外波段,比較低可以透過(guò)120nm的光。然而MgF2有輕微的雙折射效應(yīng),所以在制造窗口時(shí)會(huì)使材料的C軸與系統(tǒng)光軸方向平行并且垂直于窗口表面。由于它在紅外波段的透射范圍可以達(dá)到7um以上,所以它同樣是一種比較好的紅外波段選擇。Andor通常會(huì)選擇真空紫外級(jí)材料來(lái)作為窗口材料。即使在不使用防反射膜的條件下它在整個(gè)波段仍然有著良好的透過(guò)率。不過(guò)防反射膜仍然可以進(jìn)一步提高這種材料的透過(guò)率。當(dāng)然造價(jià)也比較昂貴。
對(duì)應(yīng)不同波長(zhǎng)透過(guò)率曲線防防反射膜
Figure1展示了不同窗口選項(xiàng)的透過(guò)率曲線。其中的兩條是對(duì)應(yīng)沒(méi)有鍍膜的氟化鎂(MgF2)和UV級(jí)熔融石英的,其余是已經(jīng)在窗口兩個(gè)表面鍍了不同增透膜的窗口曲線。其中代碼的解釋在Table 1.
Figure1
Table 1: 對(duì)Figure 1中使用的縮寫(xiě)進(jìn)行解釋
Window Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Name | ‘Broadband VIS-NIR’ | ‘NUV-Enhanced’ | ‘VIS-NIR Enhanced’ | ‘Bose-Einstein 780nm’ | ‘Broadband VUV-NIR’ | ‘VUV-UV’ |
Window Code xx– diameter y- wedged/ unwedged | WNxxFS(BB-VS-NR)y | WNxxFS(NUV-ENH)y | WNxxFS(VS-NR-ENH)y | WNxxFS(780nm)y | WNxxFS(BB-VV-NR)y | WNxxMF(VV-UV)y |
Region of optimization | BB from the Visible to Near Infrared | Enhanced for Near Ultraviolet | Enhanced for Visible-Near Infrared | Wavelength of 780nm | BB from Vacuum Ultraviolet to Near Infrared | Extended for Vacuum Ultraviolet |
Material | UV grade Fused Silica (FS) | MgF2 | ||||
Coating | AR both Sides | AR both Sides | AR both Sides | AR both Sides | Substrate Only | Substrate Only |
Diameter Options (xx) (mm) | 35, 45, 60(U) | 35, 45 | 35, 45 | 35, 45 | 35, 45, 60(U) | 35, 45 |
Wedge Options (y) W-wedged U- unwedged (Normal wedge ½ degree) | W/U | U only | W only | W only | W/U | U only |
UV-紫外, NUV-近紫外,VIS/VS-可見(jiàn),VUV/VV-真空紫外,NIR/NR-近紅外,WN-窗口,
ENH-增強(qiáng),AR-防反射膜,MgF2/MF-氟化鎂,W-楔型,U-非楔型,F(xiàn)S-UV級(jí)熔融石英,BB-寬光譜范圍
楔型窗口
以下是Andor相機(jī)光窗內(nèi)部的機(jī)械尺寸,包括光窗后表面到芯片的距離.
Table 3: Summary of the key dimensional data for each camera family
1 | 2 | 3 | Unwedged | Wedged | AR Coating (if present) | |||
| Diameter | Distance (Win to Sensor) | Thickness | Wedge Angle | Thickest edge | Thinnest edge | Diameter Inside | Diameter Outside |
Camera Model | DIA (mm) | D (mm) | T | θ° | T1 | T2 | AR – φ1(mm) | AR – φ2(mm) |
iXon DU897 | 35 | 5.55 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 25.4 | 33 |
iXon DU888 | 35 | 5.55 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 25.4 | 33 |
iXon DU860 | 35 | 5.55 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 25.4 | 33 |
iXon Ultra | 35 | 5.50 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 25.4 | 33 |
iKon-M | 35 | 4.15 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 25.4 | 33 |
Clara | 35 | 5.54 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 25.4 | 33 |
iKon-L | 60 | 6.70 | 2.3 | No Wedged Option | 40 | 44 | ||
Neo | 45 | 5.74 | 2.5 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 36 | 40 |
Zyla | 45 | 4.91 | 2.5 | No Wedged Option | 36 | 40 | ||
Newton | 45 | 7.14 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 36 | 40 |
iDus | 45 | 6.64 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 36 | 40 |
iVac | 45 | 4.11 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 36 | 40 |
Newton-BRDD | 49.5 | 7.14 | 2.3 | 1.0 | 2.3 | 1.4 | 40 | 44 |
iDus-BRDD | 49.5 | 7.14 | 2.3 | 1.0 | 2.3 | 1.4 | 40 | 44 |
iDus-LDC-DD | 49.5 | 7.14 | 2.3 | 1.0 | 2.3 | 1.4 | 40 | 44 |
iVac-LDC-BRDD | 49.5 | 7.14 | 2.3 | 1.0 | 2.3 | 1.4 | 40 | 44 |
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