Comment Faire Une Coupe En Sifflet

Dans une certaine bande, il n'y a qu'une petite bande avec une transmission élevée au milieu et une bande de coupure à haute réflectivité des deux côtés de la bande. Ce type de filtre optique est collectivement appelé filtre optique passe-bande. Sa fonction principale est de sélectionner le spectre de la lumière, de sorte que la lumière requise passe à travers, la lumière de coupure de longueur d'onde inutile. À l'heure actuelle, les filtres optiques passe-bande sont largement utilisés comme composants optiques pour filtrer et sélectionner les raies spectrales. Quels sont les facteurs qui affectent le prix des filtres optiques passe-bande? Tout d'abord, la longueur d'onde centrale, la longueur d'onde maximale, généralement parlant, plus la transmission est élevée, mais pas nécessairement, dans la bande ultraviolette des filtres d'instruments biologiques n'ont pas besoin de cette transmission élevée. Deuxièmement, la profondeur de coupure du passe-bande filtres optiques, plus la profondeur de coupure est élevée, plus l'effet de l'encombrement sur les composants à induction peut être protégé, ce qui permettra aux éléments à induction optique de répondre à des signaux plus précis.
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Le filtre passe-bande laisse sélectivement passer certaines longueurs d'onde spectrales et empêche certaines longueurs d'onde spectrales de passer dans sa gamme spectrale; le filtre de densité neutre (filtre ND) réduit la transmittance de la plage de longueur d'onde spectrale spécifiée, réduisant ainsi le flux lumineux, ce qui est propice à la protection des capteurs/composants électroniques. Il a une large gamme d'applications dans le domaine de l'optique laser/optoélectronique; Les miroirs froids/chauds peuvent spécifiquement refléter et transmettre la lumière avec des longueurs d'onde plus longues dans la gamme spectrale, et sont largement utilisés Appliqués dans le système d'éclairage, il est utile d'éliminer la chaleur générée dans le système d'éclairage.

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Les filtres d'interférence passent la lumière d'une bande passante étroite et d'une longueur d'onde donnée et réfléchissent ou bloquent toute autre lumière. Nos filtres de ligne laser sont spécialement conçus pour les longueurs d'onde de ligne laser courantes avec des longueurs d'onde standard de 10 nm de type FWHM de 350-1550 nm, et des longueurs d'onde sélectionnées de 3 nm et 1 nm pour les lignes laser populaires telles que HeCd, Nd:Yag, HeNe, Diode, Krypton, Ruby, XeF. La gamme de filtres d'interférence laser de Knight Opitcal a d'excellents filtres d'interférence hors bande mieux que OD4 avec de hautes caractéristiques de transmission, les rendant parfaits pour les applications d'instrumentation laser de spectromètres exigeantes. Contactez notre équipe technico-commerciale multilingue et découvrez comment les composants optiques de haute qualité et le service supérieur de Knight Opticals peuvent améliorer votre expérience en instrumentation et chaîne d'approvisionnement.

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La série de filtres haute performance Ultra d'Alluxa comprend maintenant nos filtres UV Ultra-Narrow. Ces filtres ultra-étroits sont à la fois plus profonds dans l'UV et plus étroits dans le VIS/NIR. Nos conceptions actuelles comprennent un filtre à quatre cavités à bande étroite 266 conçu pour améliorer la fidélité spectrale d'un laser 266, le filtre à bande étroite à transmission la plus élevée actuellement disponible. Les applications telles que le LIDAR, la recherche, l'astronomie, la recherche sur la fusion et l'instrumentation bénéficieront grandement de cette gamme de filtres UV. ---

Figure II-11: la FTM effective correspondant à la soustraction des spectres des images obtenues avec les FTM montrées dans les figures II-9 et II-10 Cette FTM est une fonction de transfert passe bande. L'image obtenue ne contient que les fréquences spatiales les plus hautes, les applications possibles concernent la détection des contours. La soustraction en optique incohérente par voie optique est impossible à faire (les intensités sont positives et s'ajoutent toujours). Il est par contre possible de transformer les images incohérentes en images cohérentes à l'aide d'un SLM et faire l'interférence de ces deux images en rajoutant un déphasage de à I i2. Le résultat est une intensité représentant l'amplitude au carré de la différence. La synthèse d'autres FTM est possible pour plus de détails consultez la bibliographie [].