Inicio> Lista de Productos> Vidrio de filtro de revestimiento> Vidrio de filtro de interferencia estrecho> Personalice el filtro de vidrio BP530nm de paso de banda estrecho
Personalice el filtro de vidrio BP530nm de paso de banda estrecho
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Atributos del producto

ModeloBP530

Período De Garantía3 años

Personalización De SoporteOEM, ODM, OBM

Lugar De Origenporcelana

Embalaje y entrega

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Vidrio de filtro dicroico Lente de objetivos personalizada Vidrio de filtro amarillo
Descripción
Personalice el filtro de vidrio BP530nm de paso de banda estrecho
Ventajas de la fábrica
* La fábrica tiene una larga trayectoria en el procesamiento en frío de componentes ópticos, desde 2004, lo que le otorga una rica experiencia y acumulación profesional.
* Cuenta con una gran solidez técnica, con procesos de producción avanzados, equipos mecánicos sofisticados e instalaciones de prueba perfectas.
* La fábrica lanza continuamente componentes ópticos de alta calidad y alta tecnología, incluidos más de 100 tipos de vidrio de filtro de color óptico y ventana de vidrio transparente y láminas de filtrado de color, vidrio de filtro de revestimiento , vidrio de cuarzo, vidrio termoaislante, vidrio ultravioleta, vidrio infrarrojo, lente óptica, prisma óptico, lentes cilíndricas, vidrio serigrafiado, lámina acrílica, etc.
* Con precios razonables, la fábrica ofrece productos de alta rentabilidad, que pueden satisfacer las necesidades de diferentes clientes.
* La fábrica puede garantizar la entrega oportuna, lo que ayuda a los clientes a reducir los costos de inventario y mejorar la eficiencia de la producción.
Parámetro técnico
1. Calidad de la superficie: nivel óptico
2. Forma: OEM según sea necesario
3. Transmisión máxima: 92%
4. FWHM 40 nm u OEM
5. Montaje: Montaje roscado AL
530u=1652559760,189363059&fm=3074&app=3074&f=JPEG
Especificaciones técnicas
  • Longitud de onda central (CWL) : fijada en 530 nm, alineándose con la región verde del espectro de luz visible. Esta CWL precisa la hace ideal para aplicaciones orientadas a la detección basada en fluorescencia verde o luz verde.
  • Ancho completo a la mitad del máximo (FWHM) : normalmente oscila entre 5 nm y 20 nm, con opciones personalizadas disponibles para anchos de banda más estrechos (hasta 3 nm).
  • Transmitancia : logra una alta transmitancia (>92 %) dentro de la banda de 530 nm, lo que garantiza una pérdida mínima de luz objetivo. Esto es vital para mantener la intensidad de la señal en aplicaciones con poca luz.
  • Eficiencia de bloqueo : ofrece un bloqueo profundo (transmitancia <0,1 % y tan solo 0,001 % para variantes de alto rendimiento) en longitudes de onda no objetivo, incluidas las bandas ultravioleta (UV), infrarroja cercana (NIR) y otras bandas visibles. Esto evita que la luz parásita interfiera con las mediciones u observaciones.
  • Uniformidad óptica : Exhibe <2% de variación en la transmitancia en toda la superficie del filtro, lo que garantiza un rendimiento constante y evita la distorsión de las señales de luz.
  • Material del sustrato : Los sustratos comunes incluyen vidrio de borosilicato y cuarzo. El sustrato se selecciona en función de los requisitos ambientales y espectrales de la aplicación .
  • Principio de funcionamiento
  1. Diseño de revestimiento multicapa : el filtro está recubierto con 20 a 50 capas alternas de materiales de alto índice de refracción (p. ej., dióxido de titanio, TiO₂) y de bajo índice de refracción. El espesor de cada capa está calibrado con precisión a λ/4 (donde λ = 530 nm), lo que garantiza efectos de interferencia óptimos .
  1. Interferencia constructiva para la luz objetivo : cuando la luz a 530 nm incide en el filtro, atraviesa las superficies de las capas dieléctricas y se refleja en ellas. Las ondas reflejadas de las capas adyacentes se alinean en fase, lo que resulta en una interferencia constructiva; esto amplifica la transmisión de luz de 530 nm a través del filtro .
  1. Interferencia destructiva para luz no deseada : para longitudes de onda fuera de la banda de 530 nm, las ondas reflejadas de las capas dieléctricas están desfasadas. Esto conduce a una interferencia destructiva, donde las ondas se anulan entre sí, bloqueando efectivamente la transmisión. Cuantas más capas tenga el recubrimiento, mayor será la eficiencia de bloqueo para longitudes de onda no objetivo.
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