Optischer Schmalbandpassfilter 450 nm für die optische Kohärenztomographie
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Optischer Schmalbandpassfilter 450 nm für die optische Kohärenztomographie

Optischer Schmalbandpassfilter 450 nm für die optische Kohärenztomographie

OEM und ODM unterstützen NBP450nm mit hoher Übertragungsrate, Blockierungstiefe OD6

  • Schnelle Lieferung
  • Qualitätssicherung
  • 24/7 Kundenservice
Produkteinführung

Ein optischer Schmalbandpassfilter 450 nm ist ein spezielles Gerät, das nur einen begrenzten Wellenlängenbereich um 450 Nanometer (nm) durchlässt. Es filtert unerwünschte Wellenlängen selektiv heraus und überträgt gleichzeitig den gewünschten Grad an Wellenlängen. Dies macht es für verschiedene Anwendungen nützlich, beispielsweise in der Fluoreszenzmikroskopie, wo bestimmte Lichtwellenlängen erforderlich sind, um fluoreszierende Moleküle anzuregen, oder in der Kolorimetrie, wo eine präzise Farbunterscheidung erforderlich ist.

 

UVWAVETEK bietet qualitätsgarantierte optische 450-nm-Filter mit hohen Transmissionsgraden und einem sauberen und genauen spektralen Ausgangssignal. Die Filter bestehen aus hochwertigen optischen Materialien, um Verzerrungen, Streuungen und andere optische Artefakte zu minimieren, die die Qualität des Ausgangssignals beeinträchtigen können. Darüber hinaus sind sie robust und langlebig genug, um den Umgebungsbedingungen der Anwendung standzuhalten. Kontaktieren Sie uns noch heute, um den besten Filter für Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen auszuwählen!

 

Merkmale

- Ultraschmalband

- Hohe Übertragungsrate

- Hoher Kontrast

- Harte Haltbarkeit

- Stabile Umweltbeschichtung

- ISO9001, ROHS-zertifiziert

 

Parameter

Produktname

450-nm-Schmalbandpassfilter

Zentrale Wellenlänge (CWL)

450 nm

FWHM

10 nm oder benutzerdefiniert

Durchmesser

25 mm oder benutzerdefiniert

Dicke

1 mm oder benutzerdefiniert

Übertragungsrate

>90 Prozent

Blockierungstiefe

OD6 oder benutzerdefiniert

Beschichtung

Hartfilmbeschichtung

Toleranz

±0.01-0.1mm

Wellenlängenbereich:

200-1100nm

 

Spektrumübertragungskurve

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Anwendungen

450-nm-Schmalbandpassfilter finden zahlreiche Anwendungen in verschiedenen Bereichen, in denen eine präzise Spektralfilterung erforderlich ist. Sie sind wesentliche Bestandteile vieler wissenschaftlicher Instrumente und Geräte und aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Präzision für ein breites Anwendungsspektrum nützlich:

- Fotolithographie

- Fernerkundung

- Laseranwendungen

- Astronomie

- Biomedizinische Bildgebung

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Wie wird ein 450-nm-Bandpassfilter in der optischen Kohärenztomographie (OCT) eingesetzt?

Die optische Kohärenztomographie (OCT) ist ein nicht-invasives Bildgebungsverfahren, das Lichtwellen nutzt, um hochauflösende Querschnittsbilder von biologischem Gewebe zu erzeugen. Optische Schmalbandpassfilter von 450 nm werden üblicherweise in OCT-Systemen verwendet, um die spezifische Wellenlänge des für die Bildgebung verwendeten Lichts zu isolieren.

 

Bei der OCT beleuchtet eine Lichtquelle mit niedriger Kohärenz das abzubildende Gewebe und das rückgestreute Licht wird erfasst und analysiert. Das erfasste Signal erstellt ein dreidimensionales Gewebestrukturbild.

 

Um qualitativ hochwertige Bilder zu erzeugen, ist die Verwendung einer Lichtquelle mit schmaler Bandbreite, die eine hohe axiale Auflösung bietet, unerlässlich. Schmalbandpassfilter filtern unerwünschte Wellenlängen heraus und stellen eine Lichtquelle mit voreingenommener Bandbreite bereit, die eine präzise Abbildung der Gewebestruktur ermöglicht.

 

Darüber hinaus wird die Wellenlänge von 450 nm häufig in der OCT-Bildgebung verwendet, da sie von bestimmten Pigmenten wie Melanin absorbiert wird, was eine verbesserte Darstellung von Geweben ermöglicht, die diese Pigmente enthalten. Darüber hinaus wird die Wellenlänge von 450 nm weniger von biologischen Geweben gestreut als längere Wellenlängen, was zu einer geringeren Signaldämpfung und einer verbesserten Bildtiefe führt.

 

Schmalbandpassfilter bei 450 nm werden auch in Spektraldomänen-OCT-Systemen (SD-OCT) verwendet, die bestimmte Spektrallinien isolieren und eine hohe spektrale Auflösung bieten. Diese Filter ermöglichen eine detailliertere Analyse der Gewebestruktur und können zusätzliche Informationen wie Gewebezusammensetzung und Stoffwechselaktivität liefern.

 

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