Коротковолновый пропускающий фильтр — это фильтр, который в определенном диапазоне длин волн пропускает свет в коротковолновой части спектра и блокирует (отсекает) его в длинноволновой части, выполняя функцию изоляции длинных волн. Коротковолновые пропускающие фильтры производства GIAI отличаются широкой полосой блокировки, глубокой степенью подавления, высокой крутизной фронта и высоким коэффициентом пропускания.
Коротковолновый пропускающий фильтр — это фильтр, который в определенном диапазоне длин волн пропускает свет в коротковолновой части спектра и блокирует (отсекает) его в длинноволновой части, выполняя функцию изоляции длинных волн. Коротковолновые пропускающие фильтры производства GIAI отличаются широкой полосой блокировки, глубокой степенью подавления, высокой крутизной фронта и высоким коэффициентом пропускания.
Медицинский полосовой фильтр BP590 — это оптический фильтр, разработанный специально для применения в медицинских приборах. В модели BP590 используется стекло оптического класса (такое как K9, BK7, B270, D263T, JGS1 и др.), а также цветное и флоат-стекло. Изделие изготавливается с применением технологии нанесения твердого полностью диэлектрического покрытия на основе принципа интерференции в диэлектрических слоях, что обеспечивает стабильность и высокую эффективность оптических характеристик фильтра. Он предназначен в основном для селективного пропускания света определенной длины волны, используемого для распознавания и диагностики в медицинском оборудовании, при одновременном блокировании прохождения света за пределами этого диапазона.
| Модель | На заказ |
| Спецификация | На заказ |
| Материал | Оптическое стекло |
Технические параметры
| Полоса пропускания | 550nm-630nm |
| Минимальный коэффициент пропускания | T>92% |
| Размеры изделия | По запросу |
| Глубина блокировки | T<0.1% |
Спектральная характеристика пропускания (справочные данные)
Меры предосторожности
При выборе медицинского полосового фильтра следует подбирать соответствующие спецификации и параметры в зависимости от конкретного сценария применения и требований.
В процессе использования фильтра необходимо оберегать чистоту его поверхности, избегать царапин или загрязнений, которые могут повлиять на оптические характеристики.
Необходимо проводить регулярный осмотр и техническое обслуживание фильтра, чтобы гарантировать его исправное рабочее состояние.
Примеры применения
Биохимические анализаторы: Используются для оптических измерений в процессе биохимического анализа.
Оптические измерительные приборы: Такие как спектрометры, спектрофотометры и т.д., используются для точного измерения длины волны и интенсивности света.
Микропланшетные ридеры (ИФА-анализаторы): При иммуноферментном анализе фильтры используются для селективного пропускания света определенной длины волны с целью детектирования световых сигналов, возникающих в ходе ферментативных реакций.
Биометрическая идентификация: В технологиях биометрии фильтры могут использоваться для обработки оптических сигналов, несущих информацию о биологических характеристиках.
Инфракрасное медицинское оборудование: В ИК-медицинских приборах фильтры применяются для изоляции нежелательного инфракрасного излучения, повышая точность измерений.
Флуоресцентные анализаторы: При флуоресцентном анализе фильтры используются для селективного пропускания света определенной длины волны, испускаемого флуоресцентными веществами.
Медицинское диагностическое оборудование: Например, проточные цитометры, флуоресцентные ПЦР-анализаторы и др.; в этих приборах фильтры играют жизненно важную роль.