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Allgemeine Filter
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Allgemeine Filter

Optische Filter sind Elemente mit spezifischen spektralen Transmissions-Charakteristika.

Sie werden verwendet, um die Eigenschaften einer Lichtquelle zu verändern oder unerwünschte Wellenlängen des Lichtes zu blockieren.

Optische Filter werden unterschieden zwischen Absorptionsfiltern (Farbfiltern) und dielektrischen Filtern (Interferenzfiltern).

wdt_ID wdt_created_by wdt_erstellt_bei wdt_zuletzt_bearbeitet_von wdt_zuletzt_bearbeitet_um Spezifikationen Absorptionsfilter Dielektrische Filter
1 Benjamin 04/05/2026 12:55 PM Benjamin 04/05/2026 12:55 PM Abmessungsbereich 1mm – 300mm 1mm – 300mm
2 Benjamin 04/05/2026 12:55 PM Benjamin 04/05/2026 12:55 PM Bestmögliche Passe λ/4 (DIN: 3/0,5) λ/4 (DIN: 3/0,5)
3 Benjamin 04/05/2026 12:55 PM Benjamin 04/05/2026 12:55 PM Bestmögliche Oberflächenqualität 40-20 S/D (DIN: 5/2×0,16) 40-20 S/D (DIN: 5/2×0,16)
4 Benjamin 04/05/2026 12:55 PM Benjamin 04/05/2026 12:55 PM Bestmögliche Toleranz gegenüber Strahlabweichung: 3” (arcsec) 3” (arcsec)
5 Benjamin 04/05/2026 12:55 PM Benjamin 04/05/2026 12:55 PM Blocking OD3 (standard), OD5 (high blocking)

Optische Bandpassfilter

Optische Bandpassfilter sind Präzisionskomponenten, die dazu ausgelegt sind, einen definierten Wellenlängenbereich zu transmittieren und unerwünschtes Licht zu blockieren. Indem nur ein festgelegtes Spektralband passieren kann, verbessern diese optischen Filter die Signalklarheit, reduzieren Rauschen und steigern die Gesamtleistung des Systems.

Sie werden häufig in Anwendungen wie maschinellem Sehen, Spektroskopie, medizinischer Bildgebung, Lasersystemen und optischer Sensorik eingesetzt. In verschiedenen Wellenlängenbereichen, Bandbreiten und optischen Dichten erhältlich, können Bandpassfilter auf genaue technische Anforderungen zugeschnitten werden. Unsere optischen Bandpassfilter sind auf hohe Transmissionseffizienz, ausgezeichnete Blockleistung und Langzeitstabilität ausgelegt und gewährleisten zuverlässige Ergebnisse in anspruchsvollen industriellen und wissenschaftlichen Umgebungen.

Optische Notchfilter

Notchfilter sind optische Präzisionskomponenten, die dazu ausgelegt sind, ein schmales Wellenlängenband selektiv zu blockieren und den Rest des Spektrums mit minimalem Verlust passieren zu lassen. Sie werden häufig eingesetzt, um unerwünschte Laserlinien zu unterdrücken, Hintergrundrauschen zu reduzieren und das Signal-Rausch-Verhältnis in anspruchsvollen optischen Systemen zu verbessern.

Typische Anwendungen umfassen Spektroskopie und Fluoreszenzbildgebung, bei denen eine präzise Wellenlängenkontrolle entscheidend ist. Moderne optische Notchfilter bieten eine hohe optische Dichte bei der blockierten Wellenlänge, steile Grenzflanken und eine ausgezeichnete Transmission außerhalb der Notch-Bandbreite, wodurch eine zuverlässige Leistung ohne Beeinträchtigung der Systemeffizienz gewährleistet wird.
In verschiedenen Zentralwellenlängen, Bandbreiten und Substratoptionen erhältlich, können optische Notchfilter auf spezifische Laser oder Lichtquellen zugeschnitten werden. Ihre Langlebigkeit und Stabilität machen sie sowohl für Labor- als auch Industrieumgebungen geeignet und gewährleisten eine gleichbleibende, langfristige optische Leistung.

Optische Langpassfilter

Optische Langpassfilter sind Präzisionskomponenten, die dazu ausgelegt sind, Wellenlängen oberhalb einer definierten Grenzwellenlänge zu transmittieren und kürzere Wellenlängen effektiv zu blockieren. Sie werden häufig eingesetzt, um gewünschte Spektralbereiche zu isolieren, unerwünschtes Hintergrundlicht zu reduzieren und die Signalklarheit in optischen Systemen zu verbessern.

Hergestellt mit hochwertigen optischen Beschichtungen, bieten Langpassfilter eine ausgezeichnete Transmissionseffizienz, scharfe Grenzwellenleistung und Langzeitstabilität. Sie sind ideal für Anwendungen wie Fluoreszenzmikroskopie, Spektroskopie, maschinellem Sehen, Lasersysteme und wissenschaftliche Instrumentierung. In verschiedenen Grenzwellenlängen und Formaten erhältlich, können optische Langpassfilter auf die genauen Anforderungen Ihrer Anwendung zugeschnitten werden und gewährleisten zuverlässige Leistung und gleichbleibende Ergebnisse.

 

Optische Kurzpassfilter

Optische Kurzpassfilter sind Präzisionskomponenten, die dazu ausgelegt sind, Wellenlängen unterhalb einer definierten Grenzwellenlänge zu transmittieren und längere Wellenlängen zu blockieren. Sie werden häufig in Anwendungen wie Fluoreszenzmikroskopie, Spektroskopie, maschinellem Sehen und Lasersystemen eingesetzt, bei denen eine präzise spektrale Trennung unerlässlich ist.

Kurzpass-Lichtfilter werden mithilfe fortschrittlicher Dünnschichtbeschichtungstechnologien wie IAD, IBS und PARMS hergestellt und bieten eine hohe Transmission im Durchlassbereich, scharfe Übergangskanten und eine ausgezeichnete Sperrleistung im Sperrbereich. Sie kann an spezifische Grenzwellenlängen, Einfallswinkel und Umgebungsanforderungen angepasst werden, um eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen optischen Systemen zu gewährleisten.
Durch die Verbesserung der Signalqualität und die Reduzierung unerwünschten Hintergrundlichts tragen optische Kurzpassfilter dazu bei, die Messgenauigkeit, den Bildkontrast und die Gesamtsystemeffizienz zu verbessern.

Optische dichroitische Langpassfilter

Optische dichroitische Langpassfilter sind Präzisionsbauteile darauf ausgelegt, längere Lichtwellenlängen durchzulassen und gleichzeitig kürzere Wellenlängen effizient zu reflektieren.Mithilfe fortschrittlicher Mehrschicht-Dünnfilmbeschichtungen wie IAD, IBS und PARMS bieten diese optischen Filter scharfe Cut-on-Übergänge.

Dichroitische Langpassfilter werden häufig in Anwendungen wie Fluoreszenzmikroskopie, maschinellem Sehen, Spektroskopie, Lasersystemen und optischer Sensorik eingesetzt. Ihre winkelabhängige Leistung und Langlebigkeit machen sie ideal für anspruchsvolle optische Umgebungen, in denen Stabilität, Wiederholbarkeit und geringe optische Verluste entscheidend sind.
In verschiedenen Cut-on-Wellenlängen, Größen und Substraten erhältlich, können dichroitische Langpassfilter auf spezifische Systemanforderungen angepasst werden und liefern zuverlässige Wellenlängentrennung und verbesserte Systemleistung.

Optische dichroitische Kurzpassfilter

Optische dichroitische Kurzpassfilter sind präzisionsbeschichtete optische Komponenten, die entwickelt wurden, um Wellenlängen unterhalb einer definierten Grenzwelle durchzulassen, während längere Wellenlängen effizient reflektiert werden.Mithilfe modernster Verfahren zur Herstellung optischer Dünnschicht-Interferenzbeschichtungen – wie IAD, IBS und PARMS – erzielen diese optischen Filter scharfe spektrale Übergänge.

Dichroitische Kurzpassfilter werden häufig in Anwendungen wie Fluoreszenzmikroskopie, Lasersystemen, maschinellem Sehen, Spektroskopie und optischer Instrumentierung eingesetzt. Ihr winkelabhängiges Design ermöglicht es ihnen, sowohl als Spektralfilter als auch als Strahlteiler zu fungieren, was sie ideal für kompakte und leistungsstarke optische Baugruppen macht.
Hergestellt auf hochwertigen optischen Substraten bieten dichroitische Kurzpassfilter Langzeitstabilität, geringe Absorption und hohe Zerstörschwellen, wodurch eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen wissenschaftlichen und industriellen Umgebungen gewährleistet wird.

Optical Neutral Density (ND) Filters

Optische Neutraldichtefilter (ND) sind Präzisionskomponenten, die dazu ausgelegt sind, die Lichtintensität gleichmäßig zu reduzieren, ohne die Farbbalance oder die Bildqualität zu beeinträchtigen. Durch die Steuerung der Belichtung ermöglichen ND-Filter längere Belichtungszeiten, größere Blendenöffnungen und eine präzise Lichtsteuerung in bildgebenden Systemen – von Fotografie und Kinematografie bis hin zu wissenschaftlichen und industriellen Anwendungen.

Hergestellt aus hochwertigem optischen Glas oder Beschichtungen bieten optische ND-Filter eine gleichmäßige Abschwächung, minimale Verzerrung und eine ausgezeichnete spektrale Neutralität. Sie sind in festen und variablen Dichten erhältlich, um ein breites Spektrum an Lichtverhältnissen abzudecken und sind damit unverzichtbar für optimale Leistung, reproduzierbare Ergebnisse und kreative Kontrolle in professionellen optischen Aufbauten.

Absorptionsfilter (Farbfilter)

Absorptionsfilter (Farbglasfilter) funktionieren auf Basis einer optischen Glasrezeptur mit chromophoren Bestandteilen, die einen bestimmten Wellenlängenbereich absorbieren. In der Regel handelt es sich dabei um Langpass-Kantenfilter, jedoch sind auch einige Bandpasstypen mit eingeschränkter Funktionalität erhältlich. Hinweis: Dieser Filtertyp kann fluoreszieren, wenn er zur Blockierung von UV-Licht eingesetzt wird.

Dielektrische Filter (Interferenzfilter)

Dielektrische Filter (Interferenzfilter) absorbieren sehr wenig Licht. Die Funktionsweise basiert auf der Reflexion unerwünschter Spektralbereiche durch optische Interferenz innerhalb der Schichtstruktur der Filterbeschichtung. Diese Filter können als UV-, Sichtbereich- und IR-optische Filter gefertigt werden.

Um die Anzahl der Beschichtungslagen – und damit die Kosten – zu reduzieren, kann eine Kombination hergestellt werden, indem ein Farbglas-Substrat (Absorptionstyp) mit einer dielektrischen Beschichtung versehen wird. Dies ist bei einigen optischen Bandpassfiltern üblich.

Interferenzfilter besitzen eine komplexe Beschichtungsstruktur aus mehreren Lagen. Sie ermöglichen eine hohe Transmission für einen scharf begrenzten Wellenlängenbereich sowie eine hohe Blockierung des verbleibenden Spektrums.

Die Blockierung des Lichtspektrums wird durch die wellenlängenabhängige optische Dichte OD beschrieben. Eine Transmission von 0,1 % entspricht einer optischen Dichte von 4 und eine Transmission von 10 % einer optischen Dichte von 1.

Durch die Interferenzschichten können verschiedene Filtertypen hergestellt werden. Die höchstmögliche Dämpfung über einen breitbandigen Wellenlängenbereich lässt sich durch den Einsatz von Neutraldichtefiltern erreichen.

Bandpassfilter kennzeichnen einen hochtransmissiven Bereich für einzelne Wellenlängen oder schmale Wellenlängenbereiche.

Optische Kurzpassfilter transmittieren Licht bis zu einer bestimmten Wellenlänge, und optische Langpassfilter transmittieren Licht nur oberhalb einer bestimmten Wellenlänge. Solche Filter finden sich beispielsweise als Wärmesperrfilter, auch bekannt als Hot Mirror, oder entsprechend als Kältesperrfilter, auch bekannt als Cold Mirror.

Heike Schleusener

Präzisionsoptiken