SyronOptics

Terminología

Microscopio de epifluorescencia
Un microscopio de epifluorescencia es un tipo de microscopio óptico que utiliza la fluorescencia en lugar de la dispersión, la reflexión y la absorción, o además de ellas, para estudiar las propiedades de sustancias orgánicas o inorgánicas. El término «epi» proviene de la palabra griega que significa «encima» y alude al hecho de que tanto la iluminación como la detección se realizan desde el mismo lado de la muestra, a través del objetivo. Principios de funcionamiento El principio fundamental de la epifluorescencia es el desplazamiento de Stokes. Cuando una muestra... Leer más...
Láser He-Ne
Un láser de helio-neón (He-Ne) es un tipo de láser de gas cuyo medio de ganancia consiste en una mezcla de gases de helio y neón dentro de un pequeño tubo de descarga eléctrica. Conocidos por su alta calidad de haz y su gran longitud de coherencia, los láseres He-Ne son habituales tanto en laboratorios educativos como en metrología industrial de precisión. Principios de funcionamiento El funcionamiento de un láser He-Ne se basa en una descarga eléctrica que crea una inversión de población en la mezcla de gases. Excitación eléctrica:... Leer más...
Láser de iterbio (Yb)
Un láser de iterbio (a menudo abreviado como láser Yb) es un tipo de láser de estado sólido o de fibra que utiliza el ion de iterbio trivalente (Yb3+ ) como medio activo de ganancia láser. Los láseres de Yb son conocidos por su alta eficiencia, excelente gestión térmica y capacidad para generar potencias extremadamente altas, por lo que se utilizan ampliamente tanto en aplicaciones industriales como científicas. Suelen emitir luz en el espectro infrarrojo cercano, generalmente entre 1030 nm y 1080 nm. Principios de funcionamiento El funcionamiento de un... Leer más...
Láser de 577nm
Un láser de 577nm es una fuente de luz que emite un haz coherente con una longitud de onda de exactamente 577 nanómetros, situada en la región amarilla propiamente dicha del espectro de luz visible. Esta longitud de onda específica es muy valorada en aplicaciones médicas porque coincide perfectamente con el máximo del espectro de absorción de la hemoglobina oxigenada (HbO2), mientras que la xantofila macular (el pigmento amarillo de la retina) presenta una absorción casi nula. Principios de funcionamiento Es difícil generar emisión láser directa exactamente a 577nm mediante... Leer más...
Láser de Ti:zafiro
Un láser de Ti:zafiro (láser de zafiro dopado con titanio) es un láser de estado sólido sintonizable y muy versátil que utiliza como medio de ganancia un cristal de zafiro sintético dopado con iones de titanio (Ti³⁺). Se considera ampliamente el referente de la óptica moderna para generar pulsos ultracortos (de femtosegundos) y proporcionar luz de onda continua (CW) con un amplio intervalo de sintonización. Principios de funcionamiento El funcionamiento se basa en las transiciones entre niveles de energía de los iones de titanio dentro de la red cristalina huésped... Leer más...
Láser CO2
Un láser de dióxido de carbono (CO2) es un láser de gas de alta eficiencia que emite un haz de luz infrarroja continuo o pulsado. Inventado en 1964, sigue siendo uno de los láseres más útiles y de mayor potencia disponibles en la actualidad. Como funciona principalmente en el espectro infrarrojo medio, normalmente a 10.6 µm (10600 nm) y ocasionalmente a 9.6 µm, su haz es invisible para el ojo humano, pero resulta muy eficaz para suministrar energía térmica intensa. Principios de funcionamiento El medio láser activo es una mezcla... Leer más...
Láser InGaN (láser de nitruro de indio y galio)
Un láser InGaN es un tipo de diodo láser semiconductor que utiliza nitruro de indio y galio (InGaN) como material activo emisor de luz. Estos láseres funcionan principalmente en el espectro visible y son conocidos por su capacidad para emitir luz violeta, azul y verde de alta intensidad (normalmente en un intervalo de longitudes de onda de 380 nm a 530 nm). Principios de funcionamiento Los láseres InGaN funcionan según el principio de emisión estimulada dentro de una unión p-n semiconductora. Inyección de portadores: Cuando se aplica una polarización eléctrica... Leer más...
Filtro RGB
Un filtro RGB (rojo, verde y azul) es un componente óptico especializado diseñado para transmitir selectivamente la luz dentro de las bandas de longitud de onda específicas correspondientes a los colores primarios de la visión humana, rojo, verde y azul, mientras bloquea, absorbe o refleja simultáneamente las longitudes de onda fuera de banda. Principios de funcionamiento Los filtros RGB funcionan principalmente mediante dos mecanismos físicos distintos, según su construcción: Interferencia (dicroica): Estos filtros se basan en el principio de interferencia de película delgada. Al apilar múltiples capas de materiales dieléctricos... Leer más...
Filtro para microscopio
Introducción Un filtro para microscopio es un componente óptico esencial que se inserta en la trayectoria óptica de un microscopio para modificar selectivamente las propiedades de la luz de iluminación o de formación de imagen. Al aislar determinadas longitudes de onda, reducir la intensidad luminosa o modificar la polarización, estos filtros aumentan el contraste, mejoran la nitidez de la imagen y permiten aplicar técnicas de imagen especializadas, como la microscopía de fluorescencia y de contraste de fases. Principios de funcionamiento Los filtros para microscopio funcionan principalmente según dos principios físicos... Leer más...
Filtro fotópico
Un filtro fotópico (denominado a menudo filtro de luminosidad o filtro V(λ)) es un componente óptico especializado diseñado para modificar la respuesta espectral de un fotodetector de modo que coincida con la sensibilidad visual del ojo humano medio en condiciones de buena iluminación. Dado que los detectores de silicio estándar presentan una alta sensibilidad a la luz infrarroja cercana y una curva de respuesta diferente a la del ojo humano, un filtro fotópico es esencial para medir con precisión la luz tal como la perciben las personas. Principios de funcionamiento... Leer más...
Filtros H-alfa
Un filtro de hidrógeno alfa (H-alpha o Hα) es un filtro óptico de paso de banda altamente especializado, diseñado para transmitir un espectro de luz muy estrecho centrado en la línea de emisión de hidrógeno alfa. En el vacío, esta longitud de onda específica es de 656.28 nm (aproximadamente 656.3 nm en el aire) y se encuentra en la región del rojo profundo del espectro electromagnético visible. Principios de funcionamiento Los filtros H-alfa funcionan aislando la longitud de onda específica de la luz emitida cuando un electrón de un átomo... Leer más...
Láser de rubí
Un láser de rubí es un láser de estado sólido que utiliza un cristal de rubí sintético como medio de ganancia. Inventado en 1960 por Theodore Maiman, fue el primer láser que funcionó con éxito. Es conocido por emitir luz roja intensa a una longitud de onda muy específica de 694.3 nm. Principios de funcionamiento El láser de rubí funciona como un sistema láser de tres niveles. El medio activo es rubí sintético, es decir, óxido de aluminio (Al2O3) dopado con una pequeña concentración de iones de cromo (Cr3+). Estos... Leer más...
Láser Ho:YAG
Un láser Ho:YAG (holmio:granate de itrio y aluminio) es un tipo de láser de estado sólido que utiliza un cristal de granate de itrio y aluminio (Y3Al5O12) dopado con iones de holmio (Ho3+) como medio activo de ganancia. Este láser emite principalmente a una longitud de onda de 2.1 um (o 2100 nm) en el espectro infrarrojo medio y es muy valorado porque su longitud de onda es absorbida intensamente por el agua líquida y el tejido biológico, a la vez que puede transmitirse a través de fibras ópticas de... Leer más...
Láser Tm:YAG
Tm:YAG (granate de itrio y aluminio dopado con tulio) es un tipo de láser de estado sólido que utiliza iones de tulio (Tm³⁺) como medio activo de ganancia, incorporados en un cristal anfitrión de YAG. Estos láseres son conocidos por emitir luz en el espectro infrarrojo de onda corta (SWIR), con mayor frecuencia alrededor de la longitud de onda de 2.01 µm (2010 nm). Como esta longitud de onda es absorbida intensamente por el agua y se considera «segura para los ojos», los láseres Tm:YAG se han convertido en herramientas... Leer más...
Láser Er:YAG
Un láser Er:YAG (granate de itrio y aluminio dopado con erbio) es un láser de estado sólido cuyo medio activo de ganancia es un cristal sintético de YAG dopado con iones de erbio (Er3+). Destaca principalmente por emitir luz en el espectro infrarrojo medio a una longitud de onda exacta de 2940 nm. Esta longitud de onda específica corresponde al máximo de absorción del agua, por lo que el láser Er:YAG es muy eficiente para cortar y ablacionar materiales con un alto contenido de agua, especialmente tejidos biológicos. Principios de... Leer más...
Láser de XeCl (láser de cloruro de xenón)
Un láser de XeCl es un tipo de láser excímero (dímero excitado) que emite luz ultravioleta (UV) a una longitud de onda específica de 308 nm. Funciona mediante una mezcla de un gas noble (xenón) y un halógeno (cloro) que crea una molécula excitada temporal, la cual libera un fotón al disociarse. Principios de funcionamiento El término «excímero» es una contracción de «dímero excitado» (aunque, técnicamente, debido a que el xenón y el cloro son elementos diferentes, se trata de un exciplex). El funcionamiento se basa en crear una inversión... Leer más...
Láser de KrF
Un láser de fluoruro de criptón (KrF) es un tipo específico de láser excímero que emite luz en la región ultravioleta profunda (DUV) del espectro electromagnético, concretamente a una longitud de onda de 248 nm. El término «excímero» es una forma abreviada de «dímero excitado» y hace referencia al estado molecular temporal que permite el funcionamiento de este láser. Principios de funcionamiento El láser KrF funciona con una mezcla gaseosa compuesta normalmente por criptón (Kr), flúor (F₂) y un gas tampón como neón (Ne) o helio (He). En condiciones normales,... Leer más...
Láser ArF
Un láser ArF (láser de fluoruro de argón) es un tipo específico de láser excímero (dímero excitado) que produce pulsos de luz ultravioleta profunda (DUV) de alta energía. Con una longitud de onda de emisión de 193 nm, es una de las fuentes láser más importantes para la microelectrónica moderna y el procesamiento preciso de materiales, debido a su capacidad para crear estructuras extremadamente finas con daños térmicos mínimos. Principios de funcionamiento El láser ArF funciona mediante la generación de pseudomoléculas excitadas transitorias (excímeros), que solo existen en un estado... Leer más...
Láser de argón
Un láser de argón, específicamente un láser de iones de argón, es un tipo de láser de gas que utiliza gas argón ionizado como medio activo de ganancia. Inventado en 1964 por William Bridges, es conocido por su capacidad para generar luz de onda continua (CW) a altos niveles de potencia, principalmente en las regiones azul y verde del espectro de luz visible. Principios de funcionamiento El funcionamiento de un láser de argón se basa en la ionización y excitación del gas argón mediante una descarga eléctrica de alta corriente.... Leer más...
Láser de GaN
Un láser de GaN (láser de nitruro de galio) es un tipo de diodo láser semiconductor que utiliza nitruro de galio y sus aleaciones (como nitruro de indio y galio, InGaN, o nitruro de aluminio y galio, AlGaN) como medio láser activo. Estos láseres son conocidos por su capacidad para emitir luz en las regiones ultravioleta (UV), violeta, azul y verde del espectro electromagnético, normalmente en el intervalo de 375 nm a 530 nm. Principios de funcionamiento Los láseres de GaN funcionan según el principio de la electroluminiscencia y estimulan... Leer más...
Pulverización catódica por haz de iones
La pulverización por haz de iones (IBS) es una técnica avanzada de deposición física de vapor (PVD) de alta precisión, ampliamente utilizada en la fabricación de recubrimientos ópticos de película delgada y alto rendimiento. Debido a que produce capas excepcionalmente densas, lisas y sin defectos, la IBS se considera ampliamente el método de referencia para fabricar los componentes ópticos más exigentes. Principios de funcionamiento A diferencia de los métodos de recubrimiento por evaporación que dependen del calor, IBS es un proceso cinético. Generación de iones: En un entorno de alto... Leer más...
Recubrimiento divisor de haz
Recubrimiento divisor de haz (denominado a menudo simplemente recubrimiento de divisor de haz) es un recubrimiento óptico de interferencia de película delgada especializado que se aplica sobre un sustrato transparente, como vidrio óptico o sílice fundida. Su función principal es dividir un único haz de luz incidente en dos o más haces separados. Para ello, refleja un porcentaje específico de la luz incidente y transmite el resto. Cómo funciona Estos recubrimientos se fabrican depositando capas microscópicas alternas de materiales dieléctricos con distintos índices de refracción (alto y bajo). Mediante un... Leer más...
Recubrimiento espectral
Un recubrimiento óptico (o recubrimiento espectral) consta de una o varias capas finas de material depositadas sobre un componente óptico, como una lente, un espejo o un prisma. La finalidad principal de estos recubrimientos es modificar la forma en que el componente transmite y refleja la luz dentro de un espectro de longitudes de onda específico. Mecanismo de acción Los recubrimientos ópticos funcionan según el principio de la interferencia de película delgada. Cuando la luz incide sobre una superficie óptica recubierta, se refleja en los límites superior e inferior de... Leer más...
Recubrimiento de alta reflectancia
Un recubrimiento de alta reflectividad (HR) es un recubrimiento óptico especializado que se aplica a la superficie de un sustrato (como vidrio, sílice fundida o cristales) para maximizar la reflexión de la luz. Estos recubrimientos están diseñados para reflejar una longitud de onda específica, una banda de longitudes de onda determinada o un amplio espectro de luz, minimizando las pérdidas por transmisión y absorción. Cómo funciona Los recubrimientos HR funcionan principalmente según el principio de interferencia de película delgada. Mediante la deposición de múltiples capas microscópicas de materiales con índices... Leer más...
Recubrimiento antirreflectante
El recubrimiento antirreflectante (abreviado con frecuencia como recubrimiento AR o película AR) es un tipo de recubrimiento óptico que se aplica a la superficie de lentes, espejos u otros elementos ópticos. Su función principal es reducir la cantidad de luz reflejada en una interfaz aire-vidrio, aumentando así la cantidad de luz transmitida a través del componente. Al minimizar las pérdidas por reflexión, los recubrimientos AR mejoran la eficiencia de los sistemas ópticos y eliminan artefactos no deseados, como la luz parásita (imágenes fantasma) y los destellos, que reducen el contraste... Leer más...
Coeficiente de expansión térmica en recubrimientos
El coeficiente de expansión térmica (CTE) es una propiedad fundamental de los materiales que cuantifica cuánto se expande o contrae un material cuando cambia su temperatura. En el ámbito de los componentes ópticos, el CTE es un parámetro crítico al aplicar recubrimientos de película delgada sobre un sustrato óptico. Normalmente se expresa en partes por millón por grado Kelvin (ppm/K) o 10-6 / grado Celsius. El mecanismo: desajuste del CTE y tensión térmica Los recubrimientos ópticos se componen de capas microscópicas alternas de distintos materiales dieléctricos o metálicos depositadas sobre un sustrato... Leer más...
Corte DISCO
El corte Disco es un proceso de fabricación de alta precisión para cortar, o «trocear», materiales rígidos como obleas de silicio, vidrio, cerámica y sustratos ópticos mediante equipos especializados de procesamiento de precisión desarrollados por DISCO Corporation. Como etapa crítica de la microfabricación, este proceso separa un único sustrato de gran tamaño en chips o componentes individuales, un procedimiento denominado formalmente singularización. Tecnologías y métodos principales DISCO Corporation ofrece varios métodos de corte en dados adaptados a la fragilidad, el grosor y las propiedades del material del sustrato. Corte mecánico... Leer más...
Recubrimiento TiO2
Dióxido de titanio (TiO2), conocido habitualmente como titania, es un material dieléctrico muy utilizado en la fabricación de recubrimientos ópticos de película delgada. Debido a su índice de refracción excepcionalmente alto y a su excelente durabilidad, el TiO2 es un material fundamental para manipular la luz en diversos sistemas ópticos, especialmente en las regiones espectrales visible e infrarroja cercana (NIR). Propiedades ópticas La utilidad de TiO2 en componentes ópticos se debe a sus características físicas y ópticas específicas: Índice de refracción alto: El TiO2 posee uno de los índices de... Leer más...
Recubrimiento SiO2
El dióxido de silicio (SiO2), conocido comúnmente como sílice, es uno de los materiales dieléctricos de película delgada más fundamentales y utilizados en la fabricación de componentes ópticos. En ingeniería óptica, el SiO2 se valora principalmente por su bajo índice de refracción, su excepcional transparencia óptica en un amplio espectro y su excelente durabilidad física. Propiedades ópticas principales Índice de refracción: El SiO2 se clasifica como un material de índice bajo. Su índice de refracción suele ser de aproximadamente n = 1.45 to 1.46 en el espectro visible. Esto lo... Leer más...
Recubrimiento Ta2O5
El pentóxido de tantalio (Ta2O5 ) es un importante material dieléctrico de alto índice de refracción que se utiliza ampliamente en la fabricación de recubrimientos ópticos de película delgada. Debido a sus excepcionales propiedades ópticas, mecánicas y químicas, es un material fundamental para diseñar componentes ópticos complejos que deben funcionar en un amplio espectro de luz, desde el ultravioleta cercano hasta el infrarrojo medio. Propiedades ópticas principales El uso generalizado de Ta2O5 en óptica de precisión se debe a varias ventajas específicas del material: Índice de refracción alto: Ta2O5 presenta un índice... Leer más...
Pulverización catódica por magnetrón
La pulverización catódica por magnetrón es una técnica de deposición física de vapor (PVD) de alta precisión que se utiliza para depositar películas de material extremadamente finas, densas y uniformes sobre un sustrato. En la industria óptica, es uno de los principales métodos de fabricación de recubrimientos ópticos complejos, como capas antirreflectantes, reflectores de alta reflectancia y filtros de paso de banda precisos. Principios de funcionamiento El proceso tiene lugar dentro de una cámara de alto vacío. Se introduce en la cámara un gas inerte, normalmente argón. Se aplica una... Leer más...
Evaporación E-Bam
La evaporación por haz de electrones (a menudo abreviada como E-Beam Evaporation) es una forma de deposición física de vapor (PVD) utilizada para depositar películas delgadas de material sobre un sustrato. En la industria óptica, es uno de los principales métodos de fabricación de recubrimientos ópticos de precisión, como capas antirreflectantes, espejos de alta reflectividad y filtros ópticos complejos. Principios de funcionamiento La evaporación por E-Beam se realiza íntegramente dentro de una cámara de alto vacío. El proceso consiste en bombardear un material objetivo con un haz de electrones de... Leer más...
Recubrimiento MgF2
El recubrimiento de MgF₂ es un recubrimiento antirreflectante (AR) fabricado con fluoruro de magnesio (MgF₂ ). Es uno de los recubrimientos antirreflectantes más comunes e importantes desde el punto de vista histórico para componentes ópticos como lentes, prismas y ventanas. A continuación se explican qué son los recubrimientos de MgF₂, cómo funcionan y cuáles son sus características principales. ¿Qué es el fluoruro de magnesio (MgF₂ )? El fluoruro de magnesio es un compuesto inorgánico. En estado puro, se presenta como un polvo cristalino blanco o un cristal transparente. Posee varias... Leer más...
Índice de refracción
El índice de refracción (a menudo indicado como (n) es una propiedad física fundamental y adimensional de un material óptico. Describe la velocidad a la que la luz se propaga por dicho material en comparación con la velocidad de la luz en el vacío. En el diseño y la aplicación de componentes ópticos, el índice de refracción determina cuánto se desvía (refracta) una trayectoria luminosa al entrar o salir de un medio, cuánta luz se refleja en la superficie y cómo se dispersa la luz en las distintas longitudes de... Leer más...
Polarizador circular
Un polarizador circular (a menudo abreviado como CP o CPL, por Circular Polarizing Lens) es un componente óptico que convierte la luz no polarizada en luz polarizada circularmente. También puede utilizarse en sentido inverso para convertir la luz polarizada circularmente en luz polarizada linealmente o para bloquear selectivamente polarizaciones específicas. Los polarizadores circulares se utilizan ampliamente en fotografía, pantallas 3D estereoscópicas y filtros antirreflejo para pantallas electrónicas. Principio de funcionamiento Un polarizador circular estándar no está compuesto por un único material homogéneo. Es un dispositivo óptico compuesto por dos capas... Leer más...
Polarizador lineal
Un polarizador lineal es un componente óptico que transmite selectivamente las ondas luminosas que oscilan en un plano lineal específico, mientras bloquea o desvía las ondas luminosas que oscilan en otros planos. Se utiliza para convertir un haz de radiación electromagnética no polarizado o con polarización mixta, como la luz natural, en un haz con un estado de polarización lineal bien definido. Los polarizadores lineales son componentes fundamentales en ingeniería óptica, fotónica y electrónica de consumo. Desempeñan funciones esenciales en aplicaciones que abarcan desde pantallas de cristal líquido (LCDs) hasta... Leer más...
Reducción de reflejos
La reducción del deslumbramiento comprende diversas técnicas ópticas, físicas y digitales empleadas para minimizar la dificultad visual o las molestias causadas por una luz excesiva o no controlada. El deslumbramiento suele producirse cuando la luminancia de un objeto o una fuente de luz supera considerablemente la luminancia a la que está adaptado el sistema óptico, como el sensor de una cámara o el ojo humano. En óptica y fotónica, reducir el deslumbramiento es fundamental para maximizar el contraste de la imagen, garantizar lecturas precisas de los sensores y mejorar el... Leer más...
Imagen UV
La imagen ultravioleta (UV) es una técnica fotográfica y sensorial especializada que se utiliza para captar imágenes en el espectro ultravioleta, que abarca longitudes de onda de aproximadamente 10 nm a 400 nm. Puesto que el ojo humano no es sensible a la luz UV, esta tecnología utiliza sensores ópticos, lentes y filtros especializados para detectar los fotones UV y convertirlos en datos visibles que puedan analizarse. La obtención de imágenes UV se utiliza ampliamente en diversos campos científicos, industriales y forenses para revelar características, defectos y fenómenos que no... Leer más...
Imagen en color
La formación de imágenes en color es el proceso de capturar, procesar, almacenar y mostrar información visual que incluye datos de color, a diferencia de la formación de imágenes monocromáticas (en escala de grises), que solo registra la intensidad de la luz.() Es fundamental para la fotografía digital moderna, el vídeo, la visión artificial y la formación de imágenes científicas, y se basa en los principios de la luz, la física óptica y la percepción visual humana. La física del color y la percepción humana El color no es una... Leer más...
Imagen monocromática
La formación de imágenes monocromáticas consiste en capturar, procesar y representar datos visuales mediante un único canal de luz. Normalmente, el resultado es una imagen compuesta por distintos tonos de un solo color. En la fotografía digital y química, así como en la formación de imágenes científicas, suele presentarse como una escala de grises con negro, blanco y tonos grises intermedios. A diferencia de la formación de imágenes en color, que registra varios canales de luz (normalmente rojo, verde y azul) para reproducir aproximadamente la visión humana, la verdadera formación... Leer más...
Divisor de haz polarizante (PBS)
Un divisor de haz polarizante (PBS) es un componente óptico de precisión diseñado para dividir un único haz de luz incidente en dos haces distintos con polarizaciones ortogonales. Mientras que un divisor de haz estándar (no polarizante) divide la luz según su intensidad, por ejemplo, enviando 50% de la luz en una dirección y 50% en otra independientemente de su estado de polarización, un divisor de haz polarizante dirige la luz estrictamente según la orientación de su campo eléctrico. Conceptos fundamentales & Terminología Para comprender cómo funciona un PBS dentro... Leer más...
Rosca SM1
SM1 es una norma de rosca especializada que se utiliza principalmente en optomecánica. Desarrollada originalmente por Thorlabs, un importante fabricante de equipos ópticos, la rosca SM1 se ha convertido en una norma de uso generalizado en el sector para montar, alojar y alinear componentes ópticos circulares, especialmente aquellos con un diámetro de 1 pulgadas (25.4 mm). Especificaciones de la rosca «SM» en SM1 significa «Sewing Machine» (máquina de coser), una referencia histórica a las roscas de paso fino y alta precisión utilizadas tradicionalmente en la industria de las máquinas de... Leer más...
Montura CS
La montura CS es una especificación estándar para montar objetivos en cámaras, utilizada principalmente en los campos de la televisión de circuito cerrado (CCTV), la visión artificial y la obtención de imágenes científicas. Deriva del estándar de montura C, más antiguo y ampliamente establecido, y está diseñada para admitir sensores más pequeños y diseños de cámara más compactos. Especificaciones Las especificaciones físicas de la rosca de la montura CS son idénticas a las de la montura C. La característica que distingue ambas monturas es la distancia focal de brida (FFD),... Leer más...
Anillo adaptador
Un anillo adaptador (también conocido como adaptador de anillo para filtros, anillo elevador o anillo reductor) es un accesorio mecánico utilizado en fotografía, cinematografía y montajes ópticos científicos. Su función principal es permitir la instalación de filtros ópticos, lentes secundarias u otros accesorios roscados en un objetivo principal o sistema de imagen cuando los diámetros de rosca de ambos componentes no coinciden. Al funcionar como unión roscada, los anillos adaptadores permiten a ingenieros ópticos, fotógrafos e investigadores estandarizar sus colecciones de filtros en torno a un único tamaño, por lo... Leer más...
Divisor de haz no polarizante (NPBS)
Un divisor de haz no polarizante (NPBS) es un componente óptico fundamental diseñado para dividir un haz de luz incidente en dos haces separados, uno transmitido y otro reflejado, con una relación especificada (normalmente 50:50), preservando estrictamente el estado de polarización original de la luz. A diferencia de un divisor de haz polarizante, que separa intencionadamente la luz en sus componentes de polarización ortogonales, un NPBS garantiza que los haces reflejado y transmitido tengan exactamente las mismas características de polarización que el haz de entrada. Como los componentes NPBS no... Leer más...
Filtro astronómico
Un filtro astronómico es un componente óptico altamente especializado diseñado para transmitir selectivamente determinadas longitudes de onda de la luz y bloquear o atenuar otras. Tanto si se utiliza en un telescopio de consumo como en un observatorio profesional, el objetivo principal de estos filtros es mejorar el contraste de los objetos celestes, aislar firmas químicas específicas o permitir mediciones fotométricas precisas. En esencia, la mayoría de los filtros astronómicos funcionan como filtros ópticos de paso de banda, paso alto o paso bajo, basados en vidrios diseñados con precisión o... Leer más...
Filtro de masa de aire
Un filtro de masa de aire (AM) es un componente óptico especializado que se utiliza principalmente en simuladores solares para modificar la distribución espectral de una fuente de luz artificial, normalmente una lámpara de arco corto de xenón. Su función es acondicionar la luz artificial sin filtrar para que su espectro de salida coincida con precisión con el espectro solar real bajo condiciones atmosféricas específicas y normalizadas. Mediante la transmisión, absorción y reflexión selectivas de distintas longitudes de onda, estos filtros funcionan como filtros de paso de banda de banda... Leer más...
Filtro de compensación de color
Un filtro de compensación de color es un componente óptico diseñado para modificar la distribución de potencia espectral (SPD) de una fuente de luz, desplazando sistemáticamente su temperatura de color general para ajustarla a un estándar fotométrico específico o a los requisitos de una aplicación. A diferencia de los filtros ópticos de paso de banda con bordes abruptos, que solo transmiten un intervalo espectral estrecho, los filtros de compensación de color atenúan longitudes de onda específicas en bandas amplias. Por lo general, se utilizan para hacer más «cálida» (desplazar hacia... Leer más...
Espejo frío
Un espejo frío es un componente óptico especializado, concretamente un tipo de filtro dicroico, diseñado para separar activamente la luz visible de la energía térmica (calor). Para ello utiliza un recubrimiento dieléctrico multicapa que refleja intensamente las longitudes de onda visibles y transmite eficazmente la radiación infrarroja (IR). Al permitir que la parte infrarroja del espectro electromagnético atraviese directamente el sustrato de vidrio, los espejos fríos eliminan eficazmente el calor del trayecto de la luz reflejada y mantienen «fría» la zona objetivo. Su equivalente funcional es el espejo caliente, que... Leer más...
Espejo caliente
Un espejo caliente es un filtro óptico especializado diseñado para proteger componentes sensibles al calor mediante la separación de la radiación infrarroja (IR) y la luz visible. Para ello, refleja en gran medida el espectro infrarrojo que genera calor y transmite el espectro de luz visible. Cómo funciona A diferencia de los espejos convencionales, que utilizan una capa metálica sencilla (como plata o aluminio) para reflejar toda la luz, los espejos calientes se basan en recubrimientos dieléctricos. Sobre un sustrato de vidrio se aplican múltiples capas alternas de materiales transparentes... Leer más...