T>90 %@440–510 nm+R>95 %@530–800 nm Dichroitischer Spiegel

T>90 %@440–510 nm+R>95 %@530–800 nm Dichroitischer Spiegel

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Wichtige Spezifikationen des dichroitischen Filters

  • Grenzwellenlänge: Die Wellenlänge, bei der der Filter beginnt, Licht durchzulassen.
  • Grenzwellenlänge: Die Wellenlänge, bei der der Filter kein Licht mehr durchlässt.
  • Übertragungsband: Der Wellenlängenbereich, den der Filter mit hoher Effizienz überträgt.
  • Reflexionsband: Der Wellenlängenbereich, den der Filter mit hoher Effizienz reflektiert.
  • Transmissions- und Reflexionskurven: Die Diagramme zeigen, wie sich Transmission und Reflexion mit der Wellenlänge ändern.
  • Einfallswinkel: Der Winkel, in dem das Licht auf den Filter trifft. Dies wirkt sich auf die Leistung des Filters aus, da unterschiedliche Winkel die Grenzwellenlängen verschieben können.
  • Polarisation: Die Ausrichtung des elektrischen Felds der Lichtwelle. Einige Filter sind polarisationsunempfindlich, d. h. sie funktionieren bei jeder Polarisation, während andere polarisationsempfindlich sind, d. h. sie funktionieren bei unterschiedlichen Polarisationen unterschiedlich.

Vorteile des dichroitischen Filters

  • Es hat viel bessere Filtereigenschaften als herkömmliche Filter, d. h. es kann aus einer weißen Lichtquelle hochgesättigte Farben erzeugen und absorbiert das unerwünschte Licht nicht, sodass es sich nicht so stark erwärmt.
  • Es besteht die Möglichkeit, problemlos einen Filter herzustellen, der jede beliebige Frequenz im Durchlassbereich durchlässt und eine ausgewählte Menge der Sperrfrequenzen blockiert. Das bedeutet, dass er für verschiedene Anwendungen und Farbtrennungen angepasst werden kann.
  • Es erfordert keine Farbinterpolation und vermeidet daher alle bei demoosaicten Bildern häufig auftretenden Falschfarbartefakte. Dies bedeutet, dass eine hohe Qualität und Auflösung bei der Farbanzeige bzw. -erfassung gewährleistet werden kann.

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