Optische Filterbeschichtungen


  • Bereiche für Wellenlängen von 193 nm bis 12,4 µm

  • 960 Standard-Filterbeschichtungen

  • Kundenspezifische Designs, Fertigung und Tests möglich

  • Laserlinien-Designs für Ultrakurzpulslaser und andere Lasersysteme verfügbar

  • Filter für medizinische Geräte, Halbleiterinspektion, industrielle Bildverarbeitung und mehr

Übersicht

Präzise optische Filter blockieren, transmittieren und reflektieren ausgewählte Wellenlängen in Ihrem System. Ob Sie einen Laserstrahl bereinigen, den Kontrast in einem Bildverarbeitungssystem erhöhen oder Fluoreszenz- von Emissionswellenlängen trennen müssen, Edmund Optics® hat die passende Filterlösung.

Edmund Optics® ist ein führender Hersteller von optischen Filterbeschichtungen, einschließlich Fluoreszenz-, dichroitischen, Schmalbandpass-, Multibandpass-, Notch-, Kanten- und Neutraldichtefiltern. Von kleinen Mengen für die Prototypenentwicklung bis hin zu großen Mengen für die Produktion können unsere Ingenieure eine Lösung für Sie erarbeiten. Unsere Erfahrung in einer Vielzahl von Anwendungen wird Ihnen helfen, die besten Filter für Ihre Anwendung zu finden. Was können wir für Sie fertigen?

Fertigungsmöglichkeiten

Unsere erfahrenen Beschichtungsdesigner und -techniker sind in der Lage, die Beschichtungsparameter so anzupassen, dass sie anspruchsvolle Spezifikationsanforderungen erfüllen.

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Beschreibung Filter für Fluoreszenz-/Life-Science-Anwendungen Hart beschichtete Bandpassfilter Hochpräzise Kantenfilter
Filtertypen Fluoreszenz-Bandpassfilter Dichroitische Fluoreszenzfilter Schmalbandfilter Mittelbandfilter Breitbandfilter Kurzpassfilter Langpassfilter Dichroitische Filter
Typische Spezifikationen Transmission ≥ 95% Transmission ≥ 95% Transmission ≥ 95% Transmission ≥ 95%
Blockung ≥ OD 6,0 Reflexion ≥ 98% Blockung ≥ OD 4,0 Blockung ≥ OD 4,0 Reflexion ≥ 98%
Bandbreiten zwischen 10 und 80 nm Transmittierte Wellenfront-verzerrung (TWD) ≤ λ/4 Transmittierte Wellenfront-verzerrung (TWD) ≤ λ/4 Bandbreiten zwischen 5 und 20 nm Bandbreiten zwischen 25 und 50 nm Bandbreiten ≥ 50 nm Steigungsfaktor ≤ 1% Transmittierte Wellenfront-verzerrung (TWD) ≤ λ/4
Umweltbeständigkeit gemäß MIL-STD-810H Umweltbeständigkeit gemäß MIL-STD-810H Umweltbeständigkeit gemäß MIL-STD-810H
Physische Beständigkeit gemäß MIL-C-48497A Physische Beständigkeit gemäß MIL-C-48497A Physische Beständigkeit gemäß MIL-C-48497A
Anmerkungen Standard- und kundenspezifische Ausführungen für gängige Fluorophore; integrierbar in Fluoreszenzmikroskop-Würfel, medizinische und diagnostische Instrumente sowie PCR-Geräte Standard- und kundenspezifische Ausführungen für gängige LED- und Laserlichtquellen, fluoreszierende Proteine sowie elementare und chemische Emissionslinien; integrierbar in spektroskopische Instrumente, Bildverarbeitungsgeräte sowie medizinische und diagnostische Geräte. Standard- und kundenspezifische Wellenlängen zwischen 300 nm und 10 µm; ideal für spektrale Sortierung und Isolierung, Strahlkombination und Raman-Detektion; Designs können für scharfe Übergänge, tiefe Blockung, breite Transmission und niedrige GDD optimiert werden.
Beschreibung Optische Notchfilter Neutraldichtefilter Filter für die industrielle Bildverarbeitung
Filtertypen Laserlinien-Notchfilter Mehrlinien-Notchfilter Reflektierende ND-Filter Nicht reflektierende ND-Filter Absorbierende
ND-Filter
Bandpassfilter Bandsperrfilter Polarisationsfilter
Typische Spezifi-kationen Blockung ≥ OD 6,0 Optische Dichten zwischen 0,1 und 5,0 Gängige Bildverarbeitungsfilter-Gewinde
Schmale Halbwertsbreite 2, 3, und 4 Wellenlängen-ausführungen Spektralbereiche UV, VIS, NIR, LWIR und multispektral Reflexion ≤ 2% Alle SCHOTT- und Hoya-Gläser verfügbar
Große Übertragungs-bereiche Transmittierte Wellenfront-verzerrung (TWD) ≤ 1λ Kostengünstige oder hochpräzise Substrate VIS- und NIR-Designs Verschiedene AR-Beschichtungen erhältlich Gängige LED-Zentralwellen-längen UV- und/oder NIR-Sperrung
Umweltbeständigkeit gemäß MIL-STD-810H Oberflächen-qualität 40-20 Oberflächen-qualität 60-40 Streng kontrollierte Dicke, oder optische Dichte Umweltbeständigkeit gemäß MIL-STD-810H Rotierende Polarisationsfilter zur Transmissions-kontrolle
Physische Beständigkeit gemäß MIL-C-48497A Transmittierte Wellenfront-verzerrung (TWD) ≤ λ/4 Kostengünstige oder hochpräzise Substrate Schmelzzertifikate verfügbar Physische Beständigkeit gemäß MIL-C-48497A Versionen mit hohem Kontrast, hoher Transmission oder Temperatur verfügbar
Anmer-kungen Standard- und kundenspezifische Ausführungen für die tiefe Blockung gängiger Nd:YAG-, Yb:YAG-, HeNe-, Argon-Ionen-, Faser-, Ti:Saphir- und Diodenlaser Standard- und kundenspezifische optische Dichten für eine gleichmäßige Abschwächung über eine Vielzahl von Spektralbereichen; Standardbereiche sind 400 - 700nm, 700 - 1100nm, 250 - 700nm, 190 - 1700 nm und 2,0 - 14,0 µm Standard- und kundenspezifische Ausführungen für gängige LEDs, Laserwellenlängen und Lichtquellen, die in Bildverarbeitungsanwendungen eingesetzt werden; montiert in Filterringen mit Gewinden von M22,5 x 0,5 bis M105,5 x 1,0, einschließlich der gängigen Optionen M25,5 x 0,5 und M30,5 x 0,5

Laserfilter

Sie benötigen Filter für Ihre Laseranwendung? Edmund Optics stellt sowohl Standard- als auch kundenspezifische Laserfilter her, die für die laserinduzierte Zerstörschwelle (LIDT) bei hohen Leistungen und die Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) bei ultraschnellen Lasern optimiert sind.

Fluorophore und Filter
für die Fluoreszenzmikroskopie

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Fertigungsausstattung

Edmund Optics® verfügt über hochmoderne optische Beschichtungsanlagen in den USA, Japan und Singapur mit folgenden Möglichkeiten:

  • Elektronenstrahlaufdampfen
  • Ionengestützte Aufdampfung
  • Ionenstrahlsputtern
  • Magnetronsputtern
  • Thermische Verdampfung
  • Harte Beschichtungen für raue Umgebungen und bessere Haltbarkeit
  • Automatisierte Ultraschallreinigung

Messtechnik

Edmund Optics® führt eine Reihe von Tests durch, um die höchste Leistung unserer Standard- und kundenspezifischen optischen Beschichtungen zu gewährleisten. Geräte für die Beschichtungsmesstechnik:

Technische Informationen

Videos

Die informativen Unternehmens- oder Schulungsvideos enthalten sowohl einfache Tipps als auch Demonstrationen von Anwendungen zur Verdeutlichung der Produktvorteile.

EO Globale Fertigungsstätten

EO Globale Fertigungsstätten

Video: Metrology at Edmund Optics: Measuring as a Key Component of Manufacturing

Video: Metrology at Edmund Optics: Measuring as a Key Component of Manufacturing

Anwendungshinweise

Technische Informationen und Anwendungsbeispiele, darunter theoretische Grundlagen, Gleichungen, grafische Darstellungen und vieles mehr.

Optische Filter
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Optical Filter Orientation
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Eine Einführung in optische Beschichtungen
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Understanding Neutral Density Filters
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Fluorophore und Filter für die Fluoreszenzmikroskopie
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Trends in der Optik

Optik ist unsere Zukunft und ermöglicht Fortschritte in Technologien und Anwendungen. Bei Edmund Optics® sind wir bestrebt die Zukunft möglich zu machen, indem wir Ihnen Informationen zu Produkttrends und Technologien bieten.

Die Zukunft optischer Filter
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Ultra-Thin Longpass and Shortpass Filters
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Filtertypen

Bandpassfilter

Optische Bandpassfilter werden eingesetzt, um einen gewünschten Teil des Spektrums zu transmittieren und gleichzeitig alle anderen Wellenlängen außerhalb des Durchlassbereichs zu unterdrücken.

Abbildung 1 (rechts): Optische Bandpassfilter transmittieren selektiv einen Teil des Spektrums und reflektieren alle anderen Wellenlängen außerhalb des Durchlassbereichs.

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Bandpassfilter

Kurzpassfilter

Optische Kurzpassfilter werden verwendet, um Wellenlängen zu transmittieren, die kürzer sind als die bestimmte Cut-off-Wellenlänge des Filters.

Abbildung 2 (rechts): Kurzpassfilter transmittieren Wellenlängen, die kürzer sind als die bestimmte Cut-off-Wellenlänge des Filters.

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Kurzpassfilter

Langpassfilter

Optische Langpassfilter werden verwendet, um Wellenlängen zu transmittieren, die größer sind als die Grenzwellenlänge des Filters.

Abbildung 3 (rechts): Langpassfilter transmittieren Wellenlängen, die größer sind als die Grenzwellenlänge des Filters.

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Langpassfilter

Notchfilter

Notchfilter blocken einen bestimmten Bereich des Spektrums und transmittieren alle anderen Wellenlängen.

Abbildung 4 (rechts): Transmissionsprofil eines Notchfilters

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Notchfilter

Dichroitische Filter

Dichroitische Filter reflektieren unerwünschte Wellenlängen und transmittieren gleichzeitig den gewünschten Teil des Spektrums. Dieser Effekt wird dazu verwendet, das Licht wellenlängenabhängig in zwei Pfade aufzuteilen.

Abbildung 5 (rechts): Dichroitische Filter, auch bekannt als dichroitische Spiegel, reflektieren unerwünschte Wellenlängen und transmittieren selektiv Teile des Spektrums. Dieser Effekt ist nützlich für Anwendungen, bei denen sowohl das reflektierte als auch das transmittierte Licht an einer weiteren Stelle in einem System verwendet werden.

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Dichroitische Filter

Neutraldichtefilter (ND)

Neutraldichtefilter sollen die Transmission über einen bestimmten Teil des Spektrums möglichst gleichmäßig reduzieren, indem der nicht transmittierte Lichtanteil absorbiert oder reflektiert wird.

Abbildung 6 (rechts): Transmissionsprofil eines Neutraldichtefilters

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Neutraldichte (ND)

Polarisationsfilter

Polarisatoren, oder Polarisationsfilter, lassen eine bestimmte Polarisationsrichtung durch und blocken die andere.

Abbildung 7 (rechts): Transmissionsprofil eines einzelnen Polarisationsfilters, zweier paralleler und gekreuzter Polarisationsfilter.

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Polarisationsfilter

Farbglas- und absorbierende Filter

Farbglas- und absorbierende Filter nutzen die inhärenten Absorptionseigenschaften des Materials.

Abbildung 8 (rechts): Farbglasfilter bestehen aus Glassubstraten mit einer gegebenen Absorption und Dicke.

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Polarisierend

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