Filtro Notch holográfico de 785 nm para espectroscopia Raman
Personalização suportada NF785nm ISO9001, profundidade de bloqueio certificada RoHS OD6
- Fast Delievery
- Quality Assurance
- 24/7 Customer Service
Introdução de Produto
Os filtros notch holográficos são filtros ópticos que transmitem luz seletivamente em uma faixa de comprimento de onda específica enquanto bloqueiam o resto. Esses filtros usam um processo de gravação holográfica para criar uma estrutura periódica em um substrato de vidro, o que causa interferência destrutiva dos comprimentos de onda indesejados.
O filtro notch holográfico de 785nm bloqueia a luz do laser na faixa de comprimento de onda de 785nm. É comumente usado em espectroscopia Raman para interromper a dispersão Rayleigh da luz do laser e melhorar a relação sinal-ruído do espectro Raman.
UVWAVETEK é um fabricante profissional de filtros notch que produz filtros notch de 785nm de alta qualidade em todo o mundo. O filtro é altamente eficiente e tem uma alta taxa de transmissão de até 90% para o comprimento de onda desejado. Também é durável e resiste a altas temperaturas e umidade, tornando-se uma excelente escolha para qualquer laboratório ou ambiente industrial.
Características
- Filtro Notch para NF785nm
- Alta atenuação
- Baixa perda de inserção
- Comprimento de onda ajustável
- Revestimento ambiental estável
- Certificado ISO9001, RoHS
Parâmetros
|
Nome do Produto |
Filtro de entalhe de 785nm |
|
Comprimento de Onda Central (CWL) |
785nm |
|
Substratos |
Vidro |
|
Diâmetro |
φ30mm ou personalizado |
|
Grossura |
1mm ou personalizado |
|
refletividade |
>90 por cento |
|
Profundidade de Bloqueio |
OD3 ou personalizado |
|
AOI |
0-45 grau |
|
Qualidade da superfície |
40/20 ou personalizado |
|
Tolerância |
±0.01-0.1mm |
Curva de transmissão do espectro

Formulários
O filtro notch óptico holográfico de 785 nm é comumente usado em espectroscopia Raman para bloquear a dispersão Rayleigh da luz laser e melhorar a relação sinal/ruído dos espectros Raman. É um componente crucial em aplicações de espectroscopia Raman que requerem a transmissão seletiva de luz em uma faixa de comprimento de onda específica enquanto bloqueia o resto.
A história do desenvolvimento da espectroscopia Raman
A espectroscopia Raman foi descoberta pelo físico indiano Sir Chandrasekhara Venkata Raman em 1928. Ele descobriu que uma pequena fração da luz é espalhada em diferentes direções quando a luz incide sobre um material. A luz espalhada pode mudar o comprimento de onda, o que é conhecido como efeito Raman. Este efeito pode ser usado para analisar a composição química de um material. A espectroscopia Raman tornou-se uma ferramenta valiosa em química, física, biologia e ciência dos materiais.
Desde a sua descoberta, a espectroscopia Raman passou por um desenvolvimento significativo. Na década de 1960, a invenção do laser melhorou significativamente a sensibilidade e a resolução da espectroscopia Raman. Na década de 1970, a espectroscopia Raman de ressonância foi desenvolvida, permitindo o estudo dos estados eletrônicos excitados das moléculas. Na década de 1980, a espectroscopia Raman aprimorada por superfície (SERS) foi descoberta, o que aumentou significativamente a sensibilidade da espectroscopia Raman em várias ordens de magnitude.
Hoje, a espectroscopia Raman é uma técnica amplamente utilizada em vários campos da ciência e tecnologia. É usado na indústria farmacêutica para analisar a pureza das drogas, na ciência forense para identificar vestígios e na nanotecnologia para estudar as propriedades das nanopartículas. O desenvolvimento da espectroscopia Raman usando um filtro notch holográfico de 785 nm contribuiu significativamente para nossa compreensão das propriedades físicas e químicas dos materiais e abriu caminho para muitos avanços na ciência e na tecnologia.


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