Diffuseur en disque opale
  • Considérablement moins onéreux que les sphères intégrantes
  • Améliore l’uniformité de l’éclairage
  • Réduit la sensibilité à la position du faisceau
  • Réduit les effets des variations d’angle d’incidence sur les détecteurs
Share This Page
DescriptionSpecifications Models Catalog PDF

Nos diffuseurs en disques opales en verre optique sont considérablement moins onéreux que les sphères intégrantes et se montent facilement sur un support optique simple. Ces disques opalins diffusent la lumière incidente, réduisant ainsi la sensibilité des systèmes de détection à de légères variations d’angle ou d’alignement dans un faisceau entrant. Ils peuvent également être utilisés pour améliorer l’uniformité d’une source lumineuse. Les diffuseurs en disques opales sont pour de nombreuses mesures, notamment des mesures de très faibles signaux, plus pratiques et plus économiques que les autres solutions de diffusion.

Nos diffuseurs sont traités avec un fin revêtement de verre diffusant collé sur un substrat en verre transparent. Leurs performances s’approchent de la perfection, ce qui crée une « perte » plus importante pour les faisceaux collimatés, désormais diffusés en 4p stéradians. La plage de transmission spectrale de nos diffuseurs est comprise entre 400 et 2000 nm, mais du fait de la diffusion plus importante des longueurs d’ondes courtes, ces diffuseurs sont plus performants pour le rayonnement visible que pour l’infrarouge.

Nos diffuseurs sont proposés en diamètres 25,4 mm et 38,1 mm.

Afin d’améliorer l’uniformité d’une source lumineuse Oriel Sources lumineuses, placez un ou plusieurs de nos diffuseurs à sa sortie. Pour les sources haute puissance (200 W), utilisez un filtre liquide ou un miroir dichroïque que vous placerez devant le diffuseur en disque opale de manière à le protéger de la forte intensité.

Certains détecteurs présentant des variations de sensibilité sur la zone photosensible, on utilise des diffuseurs pour réduire la dépendance d’un signal à la forme, la position et la distribution angulaire du faisceau entrant, le problème étant qu’ils ont également tendance à affaiblir le signal. Le niveau d’affaiblissement dépend de divers facteurs :

  • Zone du détecteur
  • Distance séparant le diffuseur du détecteur (cf. illustration)
  • Taille du faisceau entrant
  • Performance spatiale du diffuseur (en d’autres termes, dans quelle mesure le diffuseur s’approche-t-il d’une loi de Lambert idéale ?)
  • Facteur de transmission spectrale du diffuseur (en d’autres termes, quelle proportion du faisceau incident traverse le diffuseur aux longueurs d’ondes considérées ?)


Lorsque le diffuseur est proche du détecteur (photo du haut), il capte efficacement le rayonnement principal mais le couple diffuseur - détecteur est sensible à la position du faisceau. Seule une très faible proportion de rayons B atteint le détecteur. Dans la photo du bas, les rayons A et B contribuent tous deux au signal du détecteur. La sensibilité à la position de la lumière entrante est réduite, mais le signal l’est également.