Features

特徴

一般的にはARコート( anti reflection)と呼ばれています。基板の表面へ誘電体薄膜を単層もしくは多層に形成させ、光の干渉作用によって表面の反射を低減させるコーティング加工です。
光の干渉は、薄膜の厚さと膜材料の屈折率を適切に設計することで、特定の波長を狙って起こすことができます。この光の干渉効果により、基板表面の反射光と膜界面の反射光が相殺し、光の透過性を高めます。
ARコートは基板の透過率を上げ、表面への映り込みを無くし、ゴーストを防止できます。反射防止効果の帯域は成膜する膜厚、層数、材料の組み合わせを工夫する事によって選択する事が出来ます。
ARコートの対応できる波長帯域は紫外線から赤外線領域まで幅広い波長帯域で対応が可能です。ガラス、赤外線結晶材料など、幅広くコーティングが可能です。

Usage

用途

ARコートは、メガネやカメラレンズ、液晶ディスプレイ、スマートフォンの画面など、様々な光学デバイスや光学機器に広く利用されています。これらの応用において、ARコートは反射を低減させることで、クリアな視野や鮮明な画像表示を実現します。

各種カバーガラス、組みレンズのゴースト防止、センサーウインドウ、光ファイバー、天文観測、レーザー加工機、光学素子など。
適用例としては、レンズ曲面、ファイバー端面、カバーガラス表面、結晶材(CaF2 Si  ZnSe)などへコーティングが可能です。

Example

特性例

可視光域(420~680 nm)にて平均反射率0.1%以下のARコートです。 
近赤外波長(1550nm)にて反射率0.01%以下のARコートです。
入射角45度にて、P・S偏光の波長分離性を考慮したワイドARコートです。
入射角45度にて、P・S偏光の波長分離性を考慮したナローARコートです。
Features

特徴

DLCコーティング(硬質炭素膜; Diamond Like Carbon)による高耐久性を有する反射防止膜の作製が可能です。当社独自のプラズマCVD法を用いたコーテイングにて、中間赤外線領域(MIR)における高透過率性、および高耐久性の二つの特徴を併せ持ちます。

Ge、Si、石英、ガラス、カルコゲナイド等への基板材料へのコーテイングが可能です。また、平板に限らず、レンズ材料への対応も行っておりますのでご相談下さい。

Usage

用途

赤外画像素子用窓、赤外線を使用した光学系の組み合わせレンズ、CO2レーザー加工機用の窓材等

Example

特性例

高透過率性

DLCは中間赤外線領域(MIR)にて透明であり、GeやSi基板に対して高透過率の反射防止膜が得られます。

高耐久性

高硬度、かつ耐摩耗性に優れた膜表面が得られ、最外層の保護膜として使用できます。また、耐湿性や耐塩水性についても優れた膜質を有します。

耐湿性 : 85・C / 85%Rh 600Hr 変化なし
耐剥離性 : MIL-C-48497A 4.5.3.1 OK
耐塩水性 : 85・C / 5wt% / 24Hrs OK
最大成膜可能サイズ : φ400

Features

特徴

ハードコートのバンドパスフィルターはプラズマイオンプロセスを用いたコーティングにより優れた耐久性を有しています。

その特性は薄膜の界面で発生する反射光の干渉現象を利用し、特定の波長を任意に選択透過させる事ができます。

吸収型の色硝子、ゼラチン等のフィルターと比較して透過する帯域を狭く限定でき、急峻に透過帯と阻止帯を分離できますので、コントラストのきわめて明瞭な特性が得られます。阻止性能について、可視領域ではOD6以上対応が可能です。対応波長域は紫外線領域~赤外線領域まで対応可能です。
その他、ご希望のサイズ、透過率、阻止帯域等のご要望に対応致します。

Usage

用途

LiDAR、3Dセンシング、蛍光分析、ラマン分析、露光装置、医療、ガス分析、レーザー、光通信、天体観測、各種センサーなど

Example

特性例

半値1nm以下のナローバンドパスフィルターです。
可視光域の標準的なバンドパスフィルターです。
近赤外線域のバンドパスフィルターです。可視光全域を阻止するなど、阻止帯のカスタマイズも可能です。
Definition

中心波長の定義

バンドパスフィルターの中心波長(λ0)の定義については、下記2つのタイプに大別されます。
ソフトコートのバンドパスフィルターについては対象製品によってタイプが異なりますので、ご参考にして頂ければと思います。
ハードコートのバンドパスフィルターについてはお客様のご要求に合わせて設計します。

タイプ①

タイプ②

Features

特徴

ノッチフィルターは特定の波長のみを除去し、それ以外の波長の光を透過するフィルターです。

ノッチフィルターによりブロックする波長は、単一波長から複数波長まで任意に設定可能で、紫外、可視、赤外と波長域を選びません。誘電体多層膜を使用した高度な膜設計により、特定の波長を阻止するため急峻なスロープを実現できます。

ノッチフィルターはバンドストップフィルターとも呼ばれ、特定波長のみを透過するバンドパスフィルターとは反対の特性が得られます。

Usage

用途

レーザー光源、レーザーラマン計測、医療、各種分析など

Example

特性例

特定の一波長(532nm)でOD6以上の阻止性能をもつノッチフィルターです。
特定の二波長(550nm・675nm)でOD4以上の阻止性能をもつノッチフィルターです。
Features

特徴

赤外線フィルタ―は、赤外線領域を透過させるフィルターです。赤外線領域は、約0.7~2.5μm帯の近赤外線(NIR)、2.5~25μm帯の中間赤外線(MIR)、そして25~1000μm帯の遠赤外線(FIR)の3つの領域に大別されます。

赤外線の応用分野は、防犯から天文天体観測、センサーなど非常に広範な用途に利用されています。特に中間赤外線では、透明な高屈折率基板材料があり、また、分光吸収を利用して、可視領域に比べて広帯域な遮断特性を得られるため、多様な特性の多層膜干渉フィルターを作製可能です。
高屈折率基板材料としては、石英、サファイア、Si、Ge、カルコゲナイド等があり、要求される分光特性や耐久性を考慮し、使用する材料を選択可能です。また、透過させるフィルターだけで無く、上記領域を反射させるミラーの作製も可能です

Usage

用途

各種ガス分析(CO2、CO、HC、NOx、SOx、O3ガス等)、地表計測、放射温度計(サーモグラフィー、温度センサー)、回折格子の高次カットフィルター、人感センサー、その他赤外線を利用した光学系やカメラ等

Example

特性例

中間赤外線領域における反射防止コートです。
中間赤外線領域におけるエッジフィルター(LPF)です。
中間赤外線領域における干渉フィルター(BPF)です。
Features

特徴

任意の比率で透過光と反射光を分離する光学部品です。入射光からp偏光とs偏光を分離したり(PBS:偏光ビームスプリッター)偏光依存性の少ないタイプ(N-PBS:無偏光ビームスプリッタ)も製作できます。

Usage

用途

レーザー加工機、計測機器、半導体露光装置、FPD露光装置、カメラなど

Example

特性例

PBS(Polarization Beam Splitter)

キューブ型
二つの直角プリズムを貼り合わせて、片方のプリズムの斜面に誘電体多層膜を施す事によりP,S偏光成分を分離します。紫外域から近赤外域の単波長や可視域全域のP,S偏光成分を分離します。波長、入射角、消光比はお客様のご要求に合わせて設計します。オプティカルコンタクト品もご用命賜ります。

プレート型
基板上に誘電体多層膜を施すことにより、紫外域から近赤外域の波長範囲内で単波長若しくは狭い範囲の波長のP,S偏光成分を分離する事が出来ます。波長、入射角、消光比はお客様のご要求に合わせて設計します。耐光性、耐熱性に優れており、レーザー用途に適しています。

BS(Beam Splitter)

基板上に誘電体多層膜を施すことにより、紫外域から赤外域の波長範囲内で特定の波長を任意の比率で2方向へ分離する事ができます。波長、入射角、消光比はお客様のご要求に合わせて設計します。

Features

特徴

屈折率の異なる誘電体薄膜を多層コーティングし、光の干渉を利用して光源からの光を任意の波長で透過・反射を選択できます。

コーティングする誘電体薄膜の層数は数層~数百層まで対応でき、様々な特性を実現する事ができます。コーティングする基板形状は平面から放物面鏡などへ対応が可能です。

Usage

用途

蛍光分析、ラマン分析、医療、レーザー加工機、照明、ランプリフレクター、ヘッドアップディスプレイなど多様な分野で応用できます。

Example

特性例

参照光となる950nmの波長を反射し、主波長の1064nmのレーザー光源波長を高透過させたものです。
光源からのP,Sの偏光成分の影響を受けないショートパス型のダイクロイックミラーです。
反射帯域ではP偏光を高反射、透過帯域ではS偏光も高透過とできる事が特徴です。
レーザー光源の主波長1064nmを全透過させ、高調波を全反射させた特性例。
レーザー光源波長の有効活用に効果を発揮します。
Features

特徴

光源に含まれる熱となる波長を透過または反射させて除去する為のフィルターです。誘電体多層膜により耐熱性や耐候性に優れます。楕円鏡などリフレクター基板へのコーティングが可能です。

Example

特性例

CF-A type

可視光線を85%以上透過し、波長1μm付近の光線を85%以上反射します。1μm付近に高い放射エネルギーを持つハロゲンランプやキセノンランプに対し、高い防熱効果が得られます。また、コンデンサーレンズに直接コーティングし、レンズとフィルターの機能を一体化することもできます。

CF-B type

可視光線(目に見える光の波長)を85%以上透過し、近赤外光線(物を温める波長)の780nmから2500nmの内、780nmから1000nmを85%以上反射して1000nm以降の近赤外光線を吸収するフィルターです。このフィルターは1μm付近に高い放射エネルギーを持つハロゲンランプやキセノンランプに対し、輻射熱による温度上昇を抑える防熱効果が得られます。

NIC-A

熱に対する耐久性を高めた熱線カットフィルターです。可視光線を85%以上透過するので、ハロゲンランプやキセノンランプの前にフィルターを置いても極端に照度が落ちる事はありません。また、コンデンサーレンズに直接コーティングし、レンズとフィルターの機能を一体化することもできます。

UV-IR cut fillter

可視光線を85%以上を透過し、紫外光線と近赤外光線を同時に高反射率を実現したフィルターです。近赤外光線に強いスペクトルを持つ光源の防熱効果と液晶素子に対して有害な紫外光線を遮断するために使用されます。

弊社では1000mm×1000mmのような大きな基板材料へも多層膜蒸着が可能です。