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Verre filtrant passe-bande étroit personnalisé BP530nm
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Attributs du produit

ModèleBP530

Période De Garantie3 années

Personnalisation Du SupportOEM, ODM, OBM

Lieu D'origineChine

Emballage & livraison

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Verre filtrant dichroïque Objectifs personnalisés Verre filtrant jaune
Description du produit
Verre filtrant passe-bande étroit personnalisé BP530nm
Avantages d'usine
* L'usine a une longue histoire dans le traitement à froid des composants optiques, à partir de 2004, ce qui lui confère une riche expérience et une accumulation professionnelle.
* Il possède une forte force technique, avec des processus de production avancés, des équipements mécaniques sophistiqués et des installations de test parfaites.
* L'usine lance en permanence des composants optiques de haute qualité et de haute technologie, y compris plus de 100 types de verre filtrant coloré optique et de fenêtre en verre transparent et de feuilles filtrantes de couleur, verre de quartz de verre filtrant de revêtement, verre isolant thermique, verre ultraviolet, verre infrarouge, lentille optique, prisme optique, lentilles cylindriques, verre sérigraphié, feuille actylique, etc.
* Avec des prix raisonnables, l'usine propose des produits très rentables, qui peuvent répondre aux besoins de différents clients.
* L'usine peut garantir une livraison dans les délais, ce qui aide les clients à réduire les coûts de stock et à améliorer l'efficacité de la production.
Paramètre technique
1. Qualité de surface : niveau optique
2. Forme : OEM selon les besoins
3. Transmission maximale : 92 %
4. FWHM 40nm ou OEM
5. Montage : support fileté AL
530u=1652559760,189363059&fm=3074&app=3074&f=JPEG
Spécifications techniques
  • Longueur d'onde centrale (CWL) : Fixée à 530 nm, alignée sur la région verte du spectre de la lumière visible. Ce CWL précis le rend idéal pour les applications ciblant la fluorescence verte ou la détection basée sur la lumière verte.
  • Pleine largeur à mi-hauteur (FWHM) : varie généralement de 5 nm à 20 nm, avec des options personnalisées disponibles pour des bandes passantes plus étroites (jusqu'à 3 nm).
  • Transmittance : atteint une transmission élevée (> 92 %) dans la bande de 530 nm, garantissant une perte minimale de la lumière cible. Ceci est vital pour maintenir la force du signal dans les applications à faible luminosité
  • Efficacité de blocage : offre un blocage profond (transmittance <0,1 % et aussi faible que 0,001 % pour les variantes hautes performances) sur les longueurs d'onde non cibles, y compris l'ultraviolet (UV), le proche infrarouge (NIR) et d'autres bandes visibles. Cela empêche la lumière parasite d’interférer avec les mesures ou les observations.
  • Uniformité optique : présente une variation <2 % de la transmission sur la surface du filtre, garantissant des performances constantes et évitant la distorsion des signaux lumineux.
  • Matériau du substrat : Les substrats courants comprennent le verre borosilicaté et le quartz. Le substrat est sélectionné en fonction des exigences environnementales et spectrales de l'application .
  • Principe de fonctionnement
  1. Conception de revêtement multicouche  : le filtre est recouvert de 20 à 50 couches alternées de matériaux à indice de réfraction élevé (par exemple, dioxyde de titane, TiO₂) et à faible indice de réfraction. L'épaisseur de chaque couche est précisément calibrée à λ/4 (où λ = 530 nm), garantissant des effets d'interférence optimaux .
  1. Interférence constructive pour la lumière cible : lorsque la lumière à 530 nm frappe le filtre, elle traverse et se reflète sur les surfaces des couches diélectriques. Les ondes réfléchies des couches adjacentes s'alignent en phase, ce qui entraîne une interférence constructive : cela amplifie la transmission de la lumière de 530 nm à travers le filtre .
  1. Interférence destructrice pour la lumière indésirable : Pour les longueurs d'onde en dehors de la bande de 530 nm, les ondes réfléchies par les couches diélectriques sont déphasées. Cela conduit à des interférences destructrices, dans lesquelles les ondes s’annulent, bloquant ainsi la transmission. Plus le revêtement comporte de couches, plus l'efficacité du blocage pour les longueurs d'onde non cibles est profonde.
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