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FELH1050 滤光片

FELH1050

分类: 滤光片

厂家: 索雷博

产地: 美国

型号: FELH1050

更新时间: 2024-08-29T17:52:36.000Z

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25.0 mm Premium Longpass Filter, Cut-On Wavelength: 1050 nm

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概述

Thorlabs Inc的FELH1050是一款光学滤波器,波长为1063至2150 nm,中心波长(CWL)为1050 nm,阻挡波长为200至1037 nm,滤波器直径为25 mm(1.25英寸)。有关FELH1050的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 过滤器类型 / Filter Type : Longpass Filter
  • 阻挡波长 / Blocking Wavelength : 200 to 1037 nm
  • RoHS / RoHs : Yes
  • 过滤器形状 / Filter Shape : Round
  • 基底/材料 / Substrate/Material : UV Fused Silica
  • 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig

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  • 油样荧光高光谱成像及其在组分分析与厚度估算中的定量应用
    K均值聚类 主成分分析 荧光高光谱成像 油类检测

    对溢油事故进行快速响应与分析至关重要,但始终面临挑战。本研究开发了一套基于光栅-棱镜结构的紧凑型荧光高光谱系统,该系统能实现油类组分分析并对油膜厚度进行定量估算。该光谱仪波长范围为366-814纳米,光谱分辨率达1纳米。通过测定三种原油及其多种混合物的组分,验证了光谱系统方案的可行性。研究进一步发现油膜厚度与荧光高光谱强度呈线性关系,证实了利用荧光数据进行油膜厚度定量测量的可行性。该荧光高光谱成像系统不仅能实现油品识别、分布分析,还可检测油膜厚度,将其搭载于无人机等平台,在溢油事故应急中具有应用前景。

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实验方案推荐
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  • 光电信息科学与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用结构光(方位角与径向偏振光束)激发AlGaAs纳米粒子的二次谐波效应。通过COMSOL Multiphysics有限元法数值模拟线性与非线性光学响应,包括本征模分析与多极分解。实验装置使用可调谐飞秒激光源进行非线性光谱测量。 2. 样品选择与数据来源:样品为定制晶圆制备的独立AlGaAs纳米盘,其特定尺寸(高度650纳米,直径935纳米)经扫描电子显微镜验证。数据源自数值模拟与实验测量。 3. 实验设备与材料清单:设备包含光学参量放大器(Hotlight Systems, MIROPA-fs-M)、Yb激光器(High Q Laser GmbH)、q板超表面、透镜组(Thorlabs AC254-200-C-ML, AC254-050-C-ML)、半波片(Thorlabs AHWP05M-1600)、滤光片(Thorlabs FELH1300, FGS900, FELH0650)、物镜(Mitutoyo MPlanApo NIR, Olympus MPlanFL N)、相机(Xenics Bobcat-320, Starlight Xpress Ltd Trius-SX694)、光谱仪(Ocean Optics QE Pro)及各类光学元件。材料为玻璃基底AlGaAs纳米粒子。 4. 实验流程与操作规范:泵浦光束经q板与偏振控制元件生成并整形后,通过物镜聚焦至纳米粒子样品。二次谐波信号由另一物镜收集,经滤光片处理后由CCD相机检测。通过调节激光波长进行光谱测量,并通过系统光谱函数实现信号归一化。 5. 数据分析方法:采用球坐标系多极分解分析散射场与SH场,结合数值模拟对比验证,并通过功率依赖性与光谱测量进行验证。

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  • 精密仪器实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用集成微流控芯片的快速扫描傅里叶变换相干反斯托克斯拉曼散射(FT-CARS)光谱仪,实现高通量、无标记单细胞分析。该设计利用FT-CARS进行快速宽带光谱采集,并通过声流体聚焦实现精确定位。 2. 样本选择与数据来源:样本包括聚合物微球(PMMA和PS)、纤细裸藻及湖泊红球藻在不同培养条件(如缺氮环境、同位素标记)下的样本。细胞取自微生物菌种保藏中心并使用特定培养基制备。 3. 实验设备与材料清单:关键设备包含钛宝石飞秒激光器、带谐振扫描器的迈克尔逊干涉仪、雪崩光电二极管、高速数字化仪、压电换能器微流控芯片、注射泵、函数发生器、放大器及各类光学元件(如偏振分束器、滤光片)。材料包括聚合物微球、细胞培养基和同位素。 4. 实验流程与操作步骤:通过注射泵使细胞以高速(如20厘米/秒)流经微流控通道,声学聚焦确保细胞居中接受光学检测。激光脉冲激发分子振动,产生的反斯托克斯拉曼信号经检测、数字化处理及傅里叶变换后获得拉曼光谱,前向散射和明场成像用于验证。 5. 数据分析方法:数据分析包括干涉图傅里叶变换、奇异值分解提取光谱贡献、高斯拟合进行峰分析,以及评估波动性和分类准确性的统计方法。

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  • 光电信息材料与器件实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用基于正置显微镜的自制系统进行电化学与发光电化学(ECL)测量,并施加光照。使用电化学工作站控制电化学过程。 2. 样本选择与数据来源:以玻碳电极(GCE)、铂丝和银/氯化银电极为工作电极、对电极和参比电极,汞灯作为光源。 3. 实验设备与材料清单:设备包括尼康Eclipse LV100ND显微镜、CH660D电化学工作站、Thorlabs FELH0500长通滤光片、Thorlabs PM100A光功率计、Andor SR303i-A光谱仪及Andor iXon897 EMCCD相机;材料包含鲁米诺和氢氧化钠溶液。 4. 实验流程与操作步骤:通过光照GCE表面诱导热电子-空穴对,对比有无光照条件下对鲁米诺电化学行为及ECL的影响。 5. 数据分析方法:每200毫秒记录一次ECL光谱,并绘制450纳米处ECL强度随时间变化的曲线。

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