3.3μm Bandpassfilter

3.3μm-Bandpassfilter sind dafür ausgelegt, ein ausgewähltes Wellenlängenband im mittleren Infrarot (MWIR) mit einem Zentrum nahe 3.3μm zu transmittieren und gleichzeitig unerwünschtes Licht außerhalb des Durchlassbands sowie thermisches Hintergrundrauschen zu reduzieren.

Anwendungen:

  • NDIR-Gassensorik (nichtdispersives Infrarot) für Kohlenwasserstoffe, Methan (CH4) und flüchtige organische Verbindungen (VOCs)
  • Umweltüberwachung und industrielle Lecksuchgeräte
  • Detektorseitige Isolierung des 3.3μm-Signals vor Thermosäulen, pyroelektrischen Detektoren oder PbSe/HgCdTe-Sensoren
  • Filterung breitbandiger IR-Quellen für optische Mess- und Spektroskopieaufbauten

Bandbreitenoptionen:

  • 136nm FWHM zur präziseren Isolierung des 3.3μm-Absorptionsbands von Kohlenwasserstoffen und zur maximalen Reduzierung des thermischen Rauschens außerhalb des Durchlassbands
  • 196nm FWHM für eine ausgewogene MWIR-Signaltransmission und zur Erfassung breiterer VOC-Absorptionslinien

Wählen Sie die Bandbreite anhand des Absorptionsprofils des Zielgases, des Spektrums der IR-Quelle, der Detektorempfindlichkeit, des Sperrbereichs und des erforderlichen Signalpegels aus.

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US8653461B1 - Thermography camera tuned to detect absorption of infrared radiation in a selected spectral bandwidth

US8653461B1 - Wärmebildkamera zur Erkennung der Absorption von Infrarotstrahlung in einer ausgewählten spektralen Bandbreite

Kontext: Ein Thermografiekamerasystem, das für die Erfassung spezifischer Infrarot-Absorptionssignaturen von Gasen modifiziert wurde.

Verwendung des Filters: Der Filter befindet sich im optischen Strahlengang zwischen dem Objektiv und dem Focal Plane Array (FPA), das häufig gekühlt wird, um die Eigenemission zu minimieren.

Funktion: Er wirkt als spektrales Fenster und lässt nur die Strahlungswellenlängen durch, die den Schwingungsmoden der C-H-Bindungen in Alkangasen entsprechen.

Ergebnis: Eine herkömmliche Wärmebildkamera wird in ein gasspezifisches Radiometer umgewandelt, sodass der Bediener Gaslecks erkennen kann, die andernfalls nicht vom thermischen Rauschen zu unterscheiden wären.

US20250258089 (Publication) - Correlated interference polarization spectrometer

US20250258089 (Veröffentlichung) - Korrelations-Interferenz-Polarisationsspektrometer

Kontext: Ein korreliertes Interferenz-Polarisationsspektrometer (CIPS) zur Fernerkundung und quantitativen Analyse von Gaskonzentrationen.

Verwendung des Filters: Der Filter wird als Breitband-Vorfilter vor der Interferenz-Polarisationsbaugruppe eingesetzt.

Funktion: Er isoliert das breitere Fenster von 3.3 $\mu$m, um die gewünschte Spektralordnung auszuwählen. Dadurch wird verhindert, dass Licht außerhalb des Durchlassbereichs Aliasing oder Rauschen im feinen Interferenzmuster erzeugt.

Ergebnis: Es gewährleistet Spektraldaten mit hoher Wiedergabetreue, sodass das System bestimmte Kohlenwasserstoffmoleküle mit hoher Präzision unterscheiden und quantifizieren kann.

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