Filtre Laser optique à lentille Radar passe-bande étroite, 635nm, 905nm, 1064nm

Brève description :

Le verre filtrant coloré peut contribuer à obtenir l’image au contraste le plus élevé possible dans la conception de vos systèmes de vision industrielle. Offrant une transmission élevée, une qualité et une durabilité fiables ainsi que des effets de polarisation minimaux, les filtres colorés offrent des avantages individuels impressionnants qui améliorent considérablement les performances des systèmes de vision industrielle.


Détail du produit

Mots clés du produit

Fenêtres optiques

Le verre filtrant coloré peut contribuer à obtenir l’image au contraste le plus élevé possible dans la conception de vos systèmes de vision industrielle. Offrant une transmission élevée, une qualité et une durabilité fiables ainsi que des effets de polarisation minimaux, les filtres colorés offrent des avantages individuels impressionnants qui améliorent considérablement les performances des systèmes de vision industrielle.
Les filtres colorés ne dépendent pas de l'angle, ce qui signifie que la transmission optique ne changera pas lorsqu'ils sont utilisés sous différents angles ou dans différents ensembles de lentilles, ce qui les rend très efficaces dans les applications où il existe une large gamme d'exigences spectrales.

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Les filtres optiques transmettent sélectivement la lumière dans une gamme particulière de longueurs d'onde, c'est-à-dire de couleurs, tout en absorbant le reste. Ils peuvent généralement laisser passer uniquement des longueurs d'onde longues (passe-long), des longueurs d'onde courtes uniquement (passe-court) ou une bande de longueurs d'onde, bloquant à la fois les longueurs d'onde plus longues et plus courtes (passe-bande). La bande passante peut être plus étroite ou plus large ; la transition ou la coupure entre la transmission maximale et minimale peut être brutale ou progressive. Il existe des filtres avec des caractéristiques de transmission plus complexes, par exemple avec deux pics plutôt qu'une seule bande, il s'agit le plus souvent de modèles plus anciens traditionnellement utilisés pour la photographie ; des filtres aux caractéristiques plus régulières sont utilisés pour les travaux scientifiques et techniques.
Les filtres optiques sont couramment utilisés en photographie (où certains filtres à effets spéciaux sont parfois utilisés ainsi que des filtres absorbants), dans de nombreux instruments optiques et pour colorer l'éclairage de scène. En astronomie, les filtres optiques sont utilisés pour limiter la lumière transmise à la bande spectrale d'intérêt, par exemple pour étudier le rayonnement infrarouge sans lumière visible qui affecterait le film ou les capteurs et submergerait l'infrarouge souhaité. Les filtres optiques sont également essentiels dans les applications de fluorescence telles que la microscopie à fluorescence et la spectroscopie de fluorescence.
Les filtres photographiques sont un cas particulier de filtres optiques, et une grande partie du matériel présenté ici s'applique. Les filtres photographiques n'ont pas besoin des propriétés optiques contrôlées avec précision ni des courbes de transmission définies avec précision des filtres conçus pour le travail scientifique, et se vendent en plus grandes quantités à des prix proportionnellement inférieurs à ceux de nombreux filtres de laboratoire. Certains filtres à effet photographique, tels que les filtres à effet étoile, ne sont pas pertinents pour le travail scientifique.

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Spécification

Application

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