850nm Bandpassfilter

850nm-Bandpassfilter sind dafür ausgelegt, ein ausgewähltes Nahinfrarotband mit einem Zentrum nahe 850nm zu transmittieren und gleichzeitig unerwünschtes Licht außerhalb des Durchlassbereichs zu reduzieren.

Anwendungen:
- Spektrale Bereinigung von 850nm-NIR-LED- oder VCSEL-Quellen
- Bildverarbeitung, Nachtsicht und Bildgebung mit NIR-Kameras
- Detektorseitige Isolierung des 850nm-Signals vor Silizium-Photodioden, CMOS/CCD-Kameras oder NIR-Sensoren
- Optische Nahbereichssensorik und reflektive Detektionssysteme
- 850nm-Multimodefaser-, optische Kommunikations- und Prüfaufbauten

Bandbreitenoptionen:
- 1.2nm und 10nm FWHM zur schmalbandigen Isolierung von 850nm-Laser- oder VCSEL-Signalen
- 20nm, 25nm und 30nm FWHM für die empfängerseitige Filterung und optische Sensorik
- 40nm, 45nm, 50nm, 70nm und 100nm FWHM für NIR-LED-Beleuchtung, Bildverarbeitung und kameraseitigen Signalpegel

Wählen Sie die Bandbreite anhand des LED-, VCSEL- oder Laserspektrums, der Detektorempfindlichkeit, des Umgebungslichts, des Sperrbereichs und des erforderlichen NIR-Signalpegels.

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Auswahlleitfaden

850nm NIR-LED oder LED-Array

Verwenden Sie CWL 850nm mit 40–100nm FWHM für NIR-LED-Beleuchtung, industrielle Bildverarbeitung, Nachtsichtbildgebung oder kamerabasierte Inspektion.

850nm LEDs weisen eine breitere Emission als Laser- oder VCSEL-Quellen auf. Breitere Filter sorgen dafür, dass ein größerer nutzbarer Anteil der NIR-Beleuchtung die Kameras erreicht, während sichtbares Licht und unerwünschter spektraler Hintergrund reduziert werden. Verwenden Sie 40–50nm FWHM für eine kontrolliertere NIR-Beleuchtung oder 70–100nm FWHM, wenn die Bildhelligkeit die wichtigste Anforderung ist.

850nm VCSEL oder Laserdiode

Verwenden Sie eine CWL von 850nm mit einer FWHM von 1.2–10nm zur Signalisolierung eines 850nm VCSEL oder einer Laserdiode.

850nm VCSEL und Laserdioden sind im Vergleich zu LEDs schmalbandige Quellen. Für die Quellenbereinigung oder die empfängerseitige Isolierung gehören die Übereinstimmung der CWL, die FWHM, die Transmission bei 850nm und die OD-Sperrung über den empfindlichen Wellenlängenbereich des Detektors zu den wichtigsten Spezifikationen.

Bildverarbeitung und Bildgebung mit NIR-Kameras

Verwenden Sie CWL 850nm mit 40–100nm FWHM für industrielle NIR-Bildverarbeitung, Überwachungsaufnahmen, Ausrichtung oder Kontrastverstärkung.

In CMOS- und CCD-Kamerasystemen können 850nm Filter dazu beitragen, das NIR-Beleuchtungsband zu isolieren und den Hintergrund aus sichtbarem Licht zu reduzieren. Optionen mit größerer FWHM sind häufig zweckmäßig, wenn die Anwendung von Bildhelligkeit, Kontrast und einem stabilen Ansprechverhalten der Kamera abhängt.

Signalisolierung auf der Detektorseite für 850nm

Verwenden Sie einen Filter mit einer CWL von 850nm und einer FWHM von 10–30nm vor einer Silizium-Fotodiode, einer CMOS/CCD-Kamera oder einem NIR-empfindlichen Detektor, wenn das Zielsignal nahe 850nm liegt.

Bei der detektorseitigen Filterung verbessert der Filter das Signal-Hintergrund-Verhältnis, indem er das 850nm-Signal durchlässt und unerwünschtes Umgebungslicht oder Hintergrundstrahlung der Quelle reduziert. Verwenden Sie eine FWHM von 10nm für eine stärkere 850nm-Isolation oder eine FWHM von 20–30nm, wenn ein höherer Signalpegel benötigt wird.

Anwendungshinweis

US10574911B2 - Multispectral imaging apparatus

US10574911B2 - Multispektrales Bildgebungsgerät

Kontext: Ein multispektrales Kamerasystem für unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs/Drohnen), das hauptsächlich in der Präzisionslandwirtschaft zur Überwachung der Pflanzengesundheit eingesetzt wird.

Verwendung des Filters: Der Bandpassfilter für 850nm ist in einen der vier separaten Strahlengänge (Objektive) der Kameraanordnung integriert.

Funktion: Isoliert strikt das vom einfallenden Sonnenlicht reflektierte Nahinfrarot-Spektralband (NIR, zentriert bei 850nm) der Pflanzen und blockiert sichtbare Lichtfrequenzen (Rot, Grün, Blau).

Ergebnis: Durch die Aufnahme eines reinen 850nm-Bildes und den Vergleich mit einer separaten Rotaufnahme (z. B. 660nm) kann das System den normalisierten differenzierten Vegetationsindex (NDVI) berechnen. Damit können Landwirte den Chlorophyllgehalt und den Stresszustand von Nutzpflanzen bestimmen, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind.

US10928485B2 - Lidar ring lens return filtering

US10928485B2 - Rücksignalfilterung mit LiDAR-Ringlinse

Kontext: Eine LiDAR-Sensorbaugruppe (Light Detection and Ranging) für die Navigation und Kartierung autonomer Fahrzeuge.

Verwendung des Filters: Der Bandpassfilter befindet sich im „Rückweg“ des optischen Systems zwischen der Empfangslinse (genauer gesagt einer Ringlinse) und dem Lawinenfotodiodendetektor.

Funktion: Der Filter dient zur „Bereinigung“ des Eingangssignals. Er lässt die spezifische Laserwellenlänge passieren, die in diesem Fall einem 850nm Emitter entspricht und von Objekten reflektiert wird, während er solare Hintergrundstrahlung und gestreutes Fremdlicht herausfiltert.

Ergebnis: Dies gewährleistet die präzise Zeitmessung der Rückkehr des Laserpulses (Time-of-Flight-Messung) und ermöglicht dadurch eine genaue Entfernungsberechnung sowie die Erzeugung einer detailgetreuen Punktwolke ohne durch Lichtinterferenzen verursachte „Geisterpunkte“.

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