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Filter

Bandpassfilter, IR-Passfilter, Kurzpassfilter, benutzerdefinierte Filter


Wir sind mit 4 Beschichtungskammern ausgestattet, um unseren Kunden verschiedene Filter zur Verfügung zu stellen. Für kundenspezifische Spezifikationen sprechen Sie bitte mit unseren Beschichtungsingenieuren, wir simulieren gerne das Beschichtungsergebnis für Sie. Kontaktieren Sie uns noch heute und finden Sie unsere Beschichtungsmöglichkeiten für Ihre Anforderungen heraus.


Unser Fluoreszenzfilter ist ein Fluoreszenzbildgebungsfilter für biomedizinische und Life-Science-Instrumente, die Schlüsselkomponenten, die Hauptrolle im biomedizinischen Fluoreszenzanalysesystem zur Trennung und Auswahl von Substanzen in der Anregungs- und Emissionsfluoreszenz der spektralen Eigenschaften des Bandes. Es ist normalerweise erforderlich, dass die Filter-Cutoff-Tiefe größer als OD5 (optische Dichte, OD = -lgT) ist. Die Kernanforderungen für Filter, die in Fluoreszenzdetektionssystemen verwendet werden, sind eine hohe Grenzsteilheit, eine hohe Durchlässigkeit, eine hohe Positionierungsgenauigkeit, eine hohe Grenztiefe und eine ausgezeichnete Umgebungsstabilität.


Fluoreszenzfilter ist eine Kombination aus drei, drei sind Anregungsfilter, Emissionsfilter und dichroitische Filter.


Anregungsfilter (Exciter Filter, Excitation Filter, Excitation Filter): Im Fluoreszenzmikroskop kann nur die Anregungswellenlänge des Filters die Fluoreszenz passieren. In der Vergangenheit wurde ein Kurzpassfilter verwendet, und jetzt wird im Wesentlichen ein Bandpassfilter verwendet. Das Gehäuse ist mit Pfeilen gekennzeichnet, die die Ausbreitungsrichtung des empfohlenen Lichts angeben.


Emissionsfilter (Emitterfilter, Emitter): Wählen und übertragen Sie die von der Probe emittierte Fluoreszenz, den anderen Bereich der Lichtsperre. Die Wellenlänge des emittierten Lichts ist länger als die Wellenlänge des Anregungslichts (näher an Rot). Als Emissionsfilter kann ein Bandpassfilter oder ein Langwellenpassfilter gewählt werden. Das Gehäuse ist mit Pfeilen gekennzeichnet, die die Ausbreitungsrichtung des empfohlenen Lichts angeben.


Dichroitischer Spiegel (Dichromic Beamsplitter, Dichromatic Beamsplitter): auch bekannt als dichroitische Spiegel oder dichroitische Spiegel. Und in einem Winkel von 45° zum Strahlengang des Mikroskops aufgestellt. Dieser Filter reflektiert eine Lichtfarbe (Anregungslicht) und lässt eine andere Lichtfarbe (emittiertes Licht) durch, das Reflexionsvermögen des Anregungslichts ist größer als 90 % und die Durchlässigkeit des emittierten Lichts ist größer als 90 %. Der undurchlässige Teil des Spektrums wird eher reflektiert als absorbiert. Filter im Durchlicht und im Auflicht ergänzen sich farblich und werden daher auch als dichroitische Filter bezeichnet.


Unsere Fluoreszenzfilter wurden für Fluoreszenzbildgebungsanwendungen entwickelt, wobei auf Langlebigkeit und optische Hochleistungsspezifikationen bei der Herstellung geachtet wurde. Das Filtersubstrat besteht aus Quarz, das eine Oberflächengenauigkeit von 1/10 Lambda erreichen kann, während der Wärmeausdehnungskoeffizient von Quarz relativ klein ist, wodurch eine höhere Bildqualität erzielt werden kann.



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Definition von optischen Filtern

Der Filter ist ein optisches Gerät, das verwendet wird, um das erforderliche Strahlungsband auszuwählen, das im Allgemeinen in zwei Arten unterteilt ist. Der Farbfilter, bei dem es sich um eine Art flaches Glas oder einen hellen Film in verschiedenen Farben handelt, hat eine Übertragungsbandbreite von Hunderten von Angström und kann verwendet werden, um Licht oder Last in einem Sternspektrografen zu messen, um die überlappenden Spektren zu isolieren. Sein Hauptmerkmal ist, dass die Größe ziemlich groß sein kann. Der andere ist ein Dünnschichtfilter, der in Dünnschicht-Absorptionsfilter und Dünnschicht-Interferenzfilter unterteilt werden kann. Ersteres basiert auf einer speziellen Materialplatte, bei der das Absorptionslicht durch chemisches Ätzen exakt auf die erforderliche Wellenlänge gebracht wird. Eine Gemeinsamkeit des Filters besteht darin, dass es keinen Filter gibt, um die Abbildung des Objekts heller zu machen, da alle Filter bestimmte Wellenlängen absorbieren, um die Dinge dunkler zu machen.

Wie optische Filter funktionieren

Der Filter besteht aus Kunststoff oder Glas, dem ein spezieller Farbstoff hinzugefügt wurde, und der Rotfilter lässt nur rotes Licht durch usw. Der Brechungsindex des Glases ist ähnlich dem von Luft, daher kann alles farbige Licht passieren es ist durchsichtig. Aber nach dem Färben ändert sich die Molekularstruktur, der Brechungsindex und auch der Durchgang von bestimmtem farbigem Licht. Beispielsweise geht ein weißer Lichtstrahl durch einen blauen Filter und emittiert einen blauen Lichtstrahl, während grünes und rotes Licht selten sind und die meisten von Filtern absorbiert werden. Der Filter fungiert als Monochromator, um Licht innerhalb eines bestimmten Wellenlängenbereichs herauszufiltern.

Anwendungen optischer Filter

Der optische Filter hat hauptsächlich folgende Funktionen:

1. Die Verwendung des grün-gelben Farbfilters mit der achromatischen Linse kann die Aberration maximal korrigieren.

2.Für ein apochromatisches Objektiv können wir einen blauen Farbfilter verwenden, um das Auflösungsverhältnis zu verbessern, da die Wellenlänge von blauem Licht kürzer ist als von grün-gelbem Licht.

3. Schwächung der Intensität der Lichtquelle. Neben den üblichen Grün-Gelb-Filtern verfügt das neue Mikroskop über einen grauen Neutraldichtefilter. Es kann verwendet werden, um die Intensität des einfallenden Lichts zu reduzieren, ohne die anderen Eigenschaften des einfallenden Lichts zu verändern. Es ist besser, eine Inconel-Legierung zu verwenden, um einen Verdunstungsniederschlagsfilm auf Glas zu bilden. Es kann je nach Bedarf mit unterschiedlicher Lichtdurchlässigkeit hergestellt werden, und seine Durchlässigkeit kann zwischen 80 % und 0,001 % liegen.


Es kann weit verbreitet in Fluoreszenzanalysatoren, der Aufrüstung von Kabelfernsehgeräten, drahtlosen Übertragungsgeräten, dem Barcode-Scannen von Mobiltelefonen, Filtern, elektronischen Infrarot-Whiteboards, Infrarotkameras, Infrarot-Touchscreens, Iriserkennung, Infrarottintenerkennung, Erkennung roter Membranen und Gesicht verwendet werden Erkennungssensorsystem und andere Bereiche wie tragbarer Infrarot-Laser-Entfernungsmesser, Laser-Entfernungsmesser, optische Instrumente, Gesundheitsgeräte und Prüfinstrumente.

So reinigen Sie optische Filter

Wie reinigt man die Oberfläche des Filters? Alle optischen Elemente sind präzise und sollten so sorgfältig wie möglich gehalten werden, ohne die Oberfläche zu berühren. Wenn die Oberfläche des Filters längere Zeit verschmutzt ist, sollte sie nach folgenden Methoden gereinigt werden:

1. Entstauben Sie die Oberfläche mit ölfreier Luft oder Stickstoff.

2. Ziehen Sie eine staubfreie Fingerhülle an, befeuchten Sie ein Handtuch mit wasserfreiem Ethanol (oder einem ähnlichen Lösungsmittel), ziehen Sie am Rand des Handtuchs und bewegen Sie es in einer einzigen Richtung auf der Oberfläche des Filters. Versuchen Sie, während des Reinigungsprozesses so leicht wie möglich zu sein, da zu viel Druck die Oberfläche des Filters beschädigen kann. Der Zweck der Verwendung des Lösungsmittels besteht darin, die klebrige Anhaftung in der Oberfläche des Schmalbandfilters aufzulösen.