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Filtres à bande étroite / Filtres passe-bande

Matériaux optiques

Filtres à bande étroite / Filtres passe-bande

Numéro d'article : KTOM-NBF

Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations


Matériel
Verre K9
type de lentille
optique planaire
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Filtre passe-bande optique

Un filtre passe-bande est un circuit spécialisé qui permet sélectivement à une gamme spécifique de fréquences de passer tout en atténuant les autres. Cette bande passante est généralement définie par la fréquence de coupure inférieure, fL, et la fréquence de coupure supérieure, fH. Dans les applications où des exigences de filtrage strictes sont essentielles, telles que les applications médicales et laser, les filtres passe-bande à revêtement dur ultra étroit s'avèrent être très avantageux. Ces filtres sont particulièrement adaptés à des tâches telles que le filtrage de ligne laser, le nettoyage laser ou le filtrage d'excitation laser. Fabriqués à l'aide de procédés de dépôt plasma de pointe, ces filtres à bande étroite à revêtement dur présentent des caractéristiques exceptionnelles. Ils offrent une résistance remarquable aux dommages causés par le laser et maintiennent un haut niveau de performance sur une longue période de temps.

Détail et partie

460nm
460nm
660nm
660nm
532nm
532nm

Applications du filtre passe-bande

  • lasers
  • systèmes optiques
  • caméras vidéo
  • lentilles de caméra
  • film feu vert
  • instruments optiques de précision

Fournir des services personnalisés

Grâce à la mise en œuvre de procédés de fusion innovants et à la pointe de la technologie, nous avons acquis une vaste expertise dans le développement et la fabrication de produits verriers de qualité, offrant une large gamme de produits en verre pour une variété d'applications commerciales, industrielles et scientifiques. La société fournit diverses spécifications de verre optique telles que le verre brut, les pièces découpées et les composants finis, et coopère étroitement avec les clients pour personnaliser les produits en fonction des besoins des clients. Avec un engagement indéfectible envers la qualité, nous veillons à ce que nos clients reçoivent la solution parfaite adaptée à leurs besoins.

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FAQ

Qu'est-ce qu'un filtre optique passe-bande ?

Un filtre optique passe-bande est un filtre optique conçu pour isoler une gamme spécifique de longueurs d'onde, ne laissant passer que ces longueurs d'onde et bloquant toutes les autres.

Quels sont les principaux types de filtres passe-bande optiques ?

Les principaux types de filtres optiques passe-bande comprennent les filtres à bande étroite, les filtres passe-court, les filtres passe-long, les fenêtres optiques et les filtres spécialisés tels que les substrats en fluorure de baryum.

A quoi sert le verre optique ?

En raison de son niveau exceptionnel de clarté et de durabilité, le verre optique est le matériau le plus couramment utilisé pour une grande variété d'applications optiques, notamment : Lentilles pour équipements analytiques et médicaux. Objectifs photographiques. Fenêtres pour systèmes optiques et instruments.

Comment fonctionne un filtre optique passe-bande ?

Les filtres optiques passe-bande utilisent des couches minces diélectriques multicouches pour moduler les propriétés optiques de bandes de longueur d'onde spécifiques. Ces films sont conçus pour réfléchir ou absorber les longueurs d'onde en dehors de la plage souhaitée, ne laissant passer que les longueurs d'onde ciblées.

Quelle est la composition du verre optique ?

Environ 95% de tous les verres sont du type "sodo-calcique", contenant du dioxyde de silicium (silice), Na2O (soude) et CaO (chaux). Le verre Crown est un composite silico-sodo-calcique.

Quels sont les avantages des filtres passe-bande optiques ?

Les filtres optiques passe-bande offrent des avantages tels qu'une grande sélectivité spectrale, permettant un contrôle précis des longueurs d'onde qui passent. Ils sont également conçus pour une transmission élevée, une insensibilité angulaire et l'élimination des bandes latérales, ce qui les rend polyvalents pour diverses applications optiques.

Quels sont les verres optiques les plus courants ?

Les verres optiques les plus courants pour le spectre IR sont le fluorure de calcium, la silice fondue, le germanium, le fluorure de magnésium, le bromure de potassium, le saphir, le silicium, le chlorure de sodium, le séléniure de zinc et le sulfure de zinc.

Où les filtres passe-bande optiques sont-ils couramment utilisés ?

Les filtres passe-bande optiques sont couramment utilisés dans les systèmes d'imagerie et de vision industrielle, la biométrie, les télécommunications, l'astronomie et d'autres domaines où un contrôle précis de la longueur d'onde est essentiel.

Qu'est-ce qui rend les filtres à bande étroite uniques ?

Les filtres à bande étroite sont uniques parce qu'ils ont un sommet carré sur leur bande passante, ce qui permet à une plus grande quantité d'énergie de passer à travers le filtre. Cette forme peut être encore améliorée en utilisant trois matériaux dans la construction du filtre, ce qui rend la bande passante encore plus précise.

En quoi les filtres passe-court diffèrent-ils des filtres passe-long ?

Les filtres à bande passante courte transmettent la lumière avec des longueurs d'onde plus courtes qu'une longueur d'onde de coupure spécifiée, en bloquant les longueurs d'onde plus longues. En revanche, les filtres passe-haut transmettent la lumière dont la longueur d'onde est supérieure à la longueur d'onde de coupure, bloquant ainsi les longueurs d'onde plus courtes.

Quelles sont les applications des fenêtres optiques ?

Les fenêtres optiques sont utilisées dans les applications laser IR et micro-ondes de haute puissance en raison de leur exceptionnelle transparence infrarouge à large bande, de leur excellente conductivité thermique et de leur faible diffusion dans le spectre infrarouge.

Quel est l'impact de la conception des filtres passe-bande optiques sur les performances ?

La conception des filtres optiques passe-bande est très sensible aux variations d'épaisseur du film. Des changements significatifs dans l'épaisseur du film peuvent réduire la performance optique globale, affectant la capacité du filtre à contrôler précisément les longueurs d'onde qui passent à travers.
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4.9

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5

These filters are the best for laser line separation.

Gerardo Aguirre

4.7

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5

They're perfect for our colorimetry applications.

Muhammad Usman

4.8

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5

The filters are great for environmental testing.

Isabella Garcia

4.6

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5

They're perfect for our flame photometry applications.

Oliver Schmidt

4.9

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These filters are great for fluorescence spectrometry.

Amina Patel

4.7

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5

They're just what we needed for our video cameras.

Liam Brown

4.8

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5

The filters are perfect for our camera lenses.

Sophia Ahmed

4.6

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They're the best green light filters I've ever used.

Jackson Kim

4.9

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5

These filters are perfect for our precision optical instruments.

Ava Johnson

4.7

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5

They're a great addition to our optical systems.

Lucas Chen

4.8

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5

The filters are just what we needed for our lasers.

Harper Williams

4.6

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5

They're perfect for our optical applications.

Amelia Jones

4.9

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5

These filters are the best I've ever used.

Noah Garcia

4.7

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5

They're the perfect solution for our needs.

Isabella Brown

4.8

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5

The filters are great for our research.

Liam Smith

4.6

out of

5

They're the best filters I've ever used.

Sophia Kim

4.9

out of

5

These filters are perfect for our lab.

Jackson Chen

4.7

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5

They're a great addition to our equipment.

Ava Williams

4.8

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5

The filters are just what we needed.

Lucas Johnson

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