Longitud de onda de corte λc

|Team Syronoptics
La longitud de onda de corte es la longitud de onda espectral específica en la que la transmisión de un filtro óptico disminuye hasta el 50% de su valor máximo.

Sirve como punto de referencia principal para definir la transición entre la banda de paso del filtro (el intervalo en el que se transmite la luz) y su banda de rechazo (el intervalo en el que se bloquea la luz).

Ejemplo práctico: El filtro «paso corto de 650 nm» Filtro

Para entender cómo funciona esta especificación en la práctica, considere un filtro de paso corto estándar con una longitud de onda de corte de 650 nm.
Así se comporta el filtro en todo el espectro:
  1. En la banda de paso (p. ej., luz verde a 550 nm): Esta longitud de onda se encuentra muy por debajo de la longitud de onda de corte. El filtro transmite esta luz de forma eficiente (normalmente, una transmisión de 90–95%).
  2. En la longitud de onda de corte (luz roja de 650 nm): Este es el punto de transición definido. El filtro transmite exactamente el 50% de la luz a esta longitud de onda específica.
  3. En la banda de bloqueo (p. ej., luz infrarroja de 750 nm): Esta longitud de onda está muy por encima de la longitud de onda de corte. El filtro bloquea esta luz, lo que produce una transmisión cercana a 0% (a menudo <0.01% o OD4).

Anchura de transición

Los filtros reales no cambian instantáneamente de 100% a 0%. Existe una «pendiente» o anchura de transición. En un filtro de corte de 650 nm, la transmisión puede empezar a disminuir en 640 nm (90%) y alcanzar el mínimo en 660 nm (cerca de 0%). La marca 650 nm indica simplemente el punto medio de esta pendiente.

Importancia en el diseño del sistema

  • Identificación del componente: La longitud de onda de corte es el «nombre» del filtro. Al solicitar un filtro, se especifica mediante este valor (por ejemplo, «Necesito un filtro de paso corto de 500 nm»).
  • Tolerancia de fabricación: Los componentes ópticos de precisión siempre especifican una tolerancia para λc (p. ej., λ(c) = 650 nm). Esto significa que el punto real de 50% puede situarse físicamente en cualquier valor entre 645 nm y 655 nm. Los ingenieros deben tener en cuenta este margen al diseñar sistemas que requieran una separación espectral precisa, como los montajes de fluorescencia láser.