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650nm ZWL, 80nm Bandbreite, 11,8mm ungefasster Durchmesser

Bandpass Interference Filters

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Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Bandpass Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
>9.2
Durchmesser (mm):
11.8000000000 ±0.15
Dicke (mm):
4.6000000000 ±0.5

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Traditional Coated
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
650.0000000000
Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm):
±15
Halbwertsbreite FWHM (nm):
80.0000000000
Toleranz Halbwertbreite (nm):
±25
Min. Transmission (%):
60.00
Optische Dichte OD:
≥3.0
Oberflächenqualität:
80-50
Blockungsbereich (nm):
200 - 1200
Winkelempfindlichkeit:
Intended for Collimated Input

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-50 to +75

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

Interference filters will function with either side facing the source. We recommend, however, orienting the “mirror-like” side toward the source to minimize any thermal effects. If the source overfills the actual filter area, beam vignetting may be necessary.
  • Viele verschiedene Zentralwellenlängen erhältlich
  • Ideal für biomedizinische Anwendungen und die Integration in Geräte
  • Filter mit und ohne Fassung erhältlich

Bandpassinterferenzfilter werden häufig in der Biotechnologie, Biomedizin sowie bei quantitativen chemischen Anwendungen eingesetzt und lassen selektiv einen schmalen Wellenlängenbereich durch, blocken aber alle anderen Wellenlängen. Interferenzfilter werden in Geräten für klinische Chemie, für Umweltprüfungen, Farbmessung, Element- und Laserlinientrennung, Flammenphotometrie, Fluoreszenz, Immuntests, usw. eingesetzt. Interferenzfilter werden außerdem auch zur Auswahl diskreter Spetrallinien bei Lichtbogen- oder Gasentladungslampen (Hg, Xe, Cd, etc.) und zur Isolierung bestimmter Spektrallinien aus Ar-, Kr-, Nd:YAG-Lasern und anderen Lasern verwendet. Interferenzfilter werden oft zusammen mit Laserdioden und LEDs eingesetzt.

Bitte beachten Sie: Interferenzfilter funktionieren unabhängig davon, welche Seite zur Lichtquelle zeigt. Um Wärmeeffekte zu minimieren, sollte jedoch die "spiegelnde" Seite zur Lichtquelle zeigen. Wenn die Lichtquelle eine größere Fläche ausleuchtet als die eigentliche Filterfläche, kann eine Strahlvignettierung erforderlich sein.

 
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