NBP892 — это высокоэффективный узкополосный интерференционный фильтр с центральной длиной волны 892 нм. В нем используется передовая технология нанесения твердопленочного покрытия и точные производственные процессы для эффективного отделения сигнального света вблизи 892 нм от сложного спектрального фона.
NBP892 — это высокоэффективный узкополосный интерференционный фильтр с центральной длиной волны 892 нм. В нем используется передовая технология нанесения твердопленочного покрытия и точные производственные процессы для эффективного отделения сигнального света вблизи 892 нм от сложного спектрального фона. Его ключевые особенности — высокая пропускающая способность, узкая полоса пропускания и чрезвычайно глубокий внеполосный фильтр, что значительно улучшает отношение сигнал/шум и точность обнаружения оптических систем.
Параметры продукта
Центральная длина волны: 892 нм
Пропускание: T>88%
Ширина полосы пропускания: 9 нм
Область высокой пропускаемости: 890-899 нм
Глубина отсечки вне полосы пропускания: 200-878 нм/910-1100 нм при T<0,01%
Глубина отрезки: от OD1 до OD6 (в зависимости от конкретного продукта).
Области применения
Лидар и 3D-сканирование
В системах лидара с измерением времени пролета в качестве источника света обычно используются импульсные лазеры с длиной волны от 850 до 950 нм. Фильтр NBP892 может быть точно размещен перед приемником, пропуская только отраженный сигнал от излучаемого лазера с длиной волны 892 нм, при этом значительно подавляя фоновые помехи, такие как солнечный свет и окружающее освещение. Это значительно улучшает отношение сигнал/шум системы, точность измерения расстояния и устойчивость к помехам от окружающего света, и широко используется в автономном вождении, навигации роботов, предотвращении столкновений с препятствиями у дронов и системах мониторинга умного дома.
Гиперспектральная съемка и дистанционное зондирование
При анализе состава материалов определенные вещества могут демонстрировать характерные пики поглощения или отражения вблизи 892 нм. Фильтр NBP892 может быть интегрирован в систему визуализации для создания сверхузкополосного канала визуализации, позволяющего получать информацию о пространственном распределении этой конкретной длины волны.
Ценность: Позволяет точно определять и классифицировать состояние здоровья сельскохозяйственных культур, параметры качества воды, распределение минералов или конкретные химические вещества.
Биомедицинская диагностика и флуоресцентный анализ
Пики рамановского рассеяния некоторых биофлуоресцентных красителей или биомолекул расположены в ближнем инфракрасном диапазоне (например, около 892 нм). Фильтр NBP892 может использоваться в качестве эмиссионного фильтра в модулях обнаружения флуоресцентных микроскопов, проточных цитометров или оборудования для диагностики in vitro. Он эффективно собирает слабые сигналы флуоресценции/рассеяния, полностью блокируя при этом возбуждающий свет (обычно другие длины волн, такие как лазеры 785 нм или 808 нм). Это обеспечивает высококонтрастную и высокочувствительную биовизуализацию и обнаружение молекул, что делает его важным инструментом в исследованиях в области биологических наук и прецизионной медицинской диагностике.
Промышленное машинное зрение и сортировка
При сортировке материалов (таких как пластмассы и минералы) или обнаружении дефектов продукции на производственной линии разные материалы могут иметь разную отражательную способность на длине волны 892 нм. Использование системы, освещенной фильтром NBP892, позволяет выявить эти различия.
Преимущество: Позволяет системам машинного зрения «видеть» элементы, невидимые человеческому глазу или другим длинам волн, обеспечивая автоматизированный высокоточный контроль качества и сортировку материалов.
Астрономические наблюдения
В астрофизике некоторые атомы или ионы (например, гелий и кальций) при определенных условиях излучают линии на длине волны 892 нм. Астрономы-любители или профессиональные обсерватории могут использовать фильтр NBP892 для наблюдения за этими специфическими астрономическими явлениями, помогая ученым изучать химический состав звезд, структуру и динамику туманностей.