Оптические фильтры: Оптические фильтры | Купить в СПб оптические фильтры от производителя на заказ — Цены на изготовление

Оптические фильтры DWDM

Фильтры DWDM являются минимальным элементом DWDM-мультиплексора/демультиплексора и DWDM-мультиплексора ввода/вывода. Фильтры применяются для объединения или разделения оптических сигналов с разными длинами волн в составе DWDM-систем уплотнения, а также в качестве независимого устройства. Использование пассивных оптических фильтров в местах с ограниченным внутренним пространством, например, в оптических муфтах, позволяет составлять компактные устройства DWDM OADM или DWDM MUX/DeMUX.

Оптический фильтр DWDM предназначен для организации ввода/вывода оптического сигнала на заданной длине волны из ВОЛС в системе DWDM, является минимальным элементом DWDM-мультиплексора/демультиплексора и DWDM-мультиплексора ввода/вывода. 

Оптический фильтр, извлекая необходимый сигнал, остальное излучение пропускает без изменений. Устройство не требует электропитания, является полностью пассивным элементом.

Оптический фильтр DWDM имеет полосу пропускания 0,8 нм.

Данную особенность необходимо учитывать при построении гибридных систем «DWDM+CWDM», в которых используются устройства с более широкой полосой пропускания.

Технология уплотнения CWDM/DWDM основывается на применении многослойных тонкоплёночных фильтров TFF (Thin Film Filter) на базе эффекта резонатора/интерферометра Фабри-Перо (Fabry–Perot Interferometer (FPI).

Различные производители имеют индивидуальный подход к маркировке оптических модулей: кто-то использует номера, кто-то частоту или длину волны. В приведенной ниже таблице мы упорядочили данные в соответствии с номерами каналов DWDM (по возрастанию), длинами волн (по убыванию) и соответствующей частоты для сетки частот 100 ГГц (по возрастанию), а так же привели номенклатуру СКЕО для оптических фильтров DWDM.

Количество выделяемых длин волн, шт 1
Номер канала DWDM 16 ~ 61
Ширина спектра, нм ITU±0.2
Тип волокна SMF-28e
Вносимые потери Pass, дБ < 0,6
Вносимые потери Reflect, дБ < 0,5
Изоляция Pass, дБ > 30
Изоляция Reflect, дБ > 15
Поляризационная модовая дисперсия, нс < 0.1
Возвратные потери, дБ > 50
Направленность, дБ > 50
Максимальная входящая мощность, мВт 500
Температура эксплуатации, °С -5 ~ +70
Температура хранения, °С -40 ~ 85
Тип корпуса Металлическая гильза
Размеры Металлическая гильза 38 x Ø5. 5
АртикулНаименование
SK-DF33MФильтр избирательный SK-DF33M (DWDM, 1550.92 нм, 193.3 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF34MФильтр избирательный SK-DF34M (DWDM, 1550.12 нм, 193.4 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF35MФильтр избирательный SK-DF35M (DWDM, 1549.32 нм, 193.5 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF36MФильтр избирательный SK-DF36M (DWDM, 1548.51 нм, 193.6 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF37MФильтр избирательный SK-DF37M (DWDM, 1547. 72 нм, 193.7 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF38MФильтр избирательный SK-DF38M (DWDM, 1546.92 нм, 193.8 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF39MФильтр избирательный SK-DF39M (DWDM, 1546.12 нм, 193.9 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF40MФильтр избирательный SK-DF40M (DWDM, 1545.32 нм, 194.0 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF41MФильтр избирательный SK-DF41M (DWDM, 1544.53 нм, 194.1 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF42MФильтр избирательный SK-DF42M (DWDM, 1543.73 нм, 194.2 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF43MФильтр избирательный SK-DF43M (DWDM, 1542.94 нм, 194.3 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF44MФильтр избирательный SK-DF44M (DWDM, 1542.14 нм, 194.4 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF45MФильтр избирательный SK-DF45M (DWDM, 1541. 35 нм, 194.5 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF46MФильтр избирательный SK-DF46M (DWDM, 1540.56 нм, 194.6 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF47MФильтр избирательный SK-DF47M (DWDM, 1539.77 нм, 194.7 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF48MФильтр избирательный SK-DF48M (DWDM, 1538.98 нм, 194.8 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF49MФильтр избирательный SK-DF49M (DWDM, 1538.19 нм, 194.9 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF50MФильтр избирательный SK-DF50M (DWDM, 1537.40 нм, 195.0 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF51MФильтр избирательный SK-DF51M (DWDM, 1536.61 нм, 195.1 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF52MФильтр избирательный SK-DF52M (DWDM, 1535.82 нм, 195.2 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF53MФильтр избирательный SK-DF53M (DWDM, 1535. 04 нм, 195.3 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF54MФильтр избирательный SK-DF54M (DWDM, 1534.25 нм, 195.4 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF55MФильтр избирательный SK-DF55M (DWDM, 1533.47 нм, 195.5 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF56MФильтр избирательный SK-DF56M (DWDM, 1532.68 нм, 195.6 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF57MФильтр избирательный SK-DF57M (DWDM, 1531.90 нм, 195.7 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF58MФильтр избирательный SK-DF58M (DWDM, 1531.12 нм, 195.8 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF59MФильтр избирательный SK-DF59M (DWDM, 1530.33 нм, 195.9 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF60MФильтр избирательный SK-DF60M (DWDM, 1529.55 нм, 196.0 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)
SK-DF61MФильтр избирательный SK-DF61M (DWDM, 1528. 77 нм, 196.1 THz, гильза, оптические выводы 0,9 мм, 1 м)

Оптические фильтры и фильтры с наноструктурированием для телевизионных камер и оптико-электронных устройств

Действие оптических фильтров можно рассматривать с двух точек зрения — с точки зрения длин волн, которые он пропускает, и с точки зрения длин волн, которые он поглощает или отражает. Любой нежелательный видимый свет или ИК-излучение должны либо поглощаться, либо отражаться, тогда как излучение с необходимыми длинами волн пропускается.

Основное назначение фильтра состоит в изменении падающего излучения таким образом, чтобы пропущенное излучение соответствовало спектру пропускания приемника, регулируя чувствительность камеры для разных длин волн, в зависимости от конкретной задачи. Спектральная кривая фильтра указывает длину волны, при которой начинается или заканчивается заметное пропускание фильтром. Отсчет длин волн начинается с короткой длины волны.

Известны различные способы напыления покрытий. Эти фильтры имеют относительно крутой передний фронт на данных участках спектральной кривой, и быстрый переход от полного поглощения к пропусканию. Однако при точной количественной оценке результатов необходимо принимать во внимание заводские характеристики пропускания. Формы спектральных кривых устанавливают различными способами. Можно детально рассмотреть такие факторы, как критерии пропускания, крутизна и размеры фильтров. Изготовители указывают для фильтров их особые характеристики.

Для задач выделения нужных участков спектра используются цветные стекла. Можно для примера рассмотреть пропускание для обычного, сине-зеленого стеклянного фильтра ЗС6, рис.1. Этот отрезающий фильтр поглощает инфракрасное излучение от источника. Оно больше пропускает инфракрасное излучение, чем, например, фильтр из водного раствора сульфата меди. Обычный 13%-ный раствор сульфата меди, помещенный в кювету со стороной 25,7 см из люсита толщиной 60 мм, поглощает приблизительно на 10% больше света, чем стеклянный фильтр, и имеет более плавный задний фронт спектральной кривой в красной области с заметным протяжением в ИК-область.

Рис. 1. Пропускание сине-зеленых стеклянных фильтров

Фильтры характеризуются двумя параметрами: процентом пропускания Т и оптической плотностью D:

T = (I’/I)*100%;
D = lg(I/T),

где I — падающее излучение (без потери на отражение) в определенном интервале длин волн; I’ — излучение, прошедшее через среду.

При измерении коэффициента пропускания комбинации двух или более фильтров применяют закон Бугера — Ламберта. Он устанавливает, что общее спектральное пропускание является произведением пропусканий отдельных фильтров, взятых на бесконечно малом интервале длин волн.

Изготовители приводят параметры фильтра на основании лабораторных данных и указывают необходимое основное увеличение экспозиции по сравнению с той, которую следовало бы давать без применения фильтра. Параметры относятся ко всей области излучения, пропускаемого фильтром. Следовательно, их нельзя учитывать при некоторых многоспектральных применениях фильтров, так как в этих случаях оптические приборы часто работают в более узких областях, чем полоса пропускания фильтра. Кроме того, объекты обнаруживают различные свойства по отношению к излучению, тогда как стандартный лабораторный источник имеет постоянный спектральный состав излучения.

В дополнение к специфическим характеристикам, прилагаемым к фильтрам в соответствии с их предназначением, фильтры в целом можно классифицировать по изменениям, которые они производят в спектре падающего излучения. Компенсационные фильтры модулируют пропускание в чрезвычайно широкой спектральной области. Дихроические фильтры пропускают в двух отдельных областях. Имеются также фильтры нейтральной плотности, которые ослабляют пропускание по всем длинам волн одинаково. Фильтров различных классов слишком много, чтобы здесь перечислить их и подробно обсудить. Существует список большинства имеющихся желатиновых, стеклянных, неорганических и пластмассовых фильтров и их фирм-изготовителей.

Краситель или неорганическое вещество обеспечивают эффекты фильтрации при введении их в соответствующую среду, например, желатин, с последующим помещением в камеру или в аппаратуру. Вообще красители, имеющие довольно крутой фронт спектральных характеристик, можно выбрать для фильтрации в близлежащих интервалах на всем протяжении видимой и ближней инфракрасной областей спектра. Подходящей средой для этого может быть желатин, а его слои из предосторожности помещают между стеклами. То же самое можно сказать и о характеристиках пропускания неорганических окислов, вводимых в расплавленное стекло для фильтров, за исключением того, что фронт их спектральных характеристик более пологий в инфракрасной области и его можно растянуть дальше поглощения красителей.

Для специальных задач (для регистрации изображения объекта) можно применить фотохромный фильтр. Фотохромный материал характеризуется относительно высокой чувствительностью к окрашиванию и низкой чувствительностью к обесцвечиванию. Данный фильтр удобен своим свойством реагировать на яркость освещения, при необходимости управлением этим процессом, можно использовать электрофотохромный фильтр.

Наноструктурированные материалы, использующиеся как оптические фильтры, также известны. В ранних работах автора по наноструктурированию оптических поверхностей, методом лазерного осаждения, наблюдается выигрыш, связанный с увеличением пропускания и уменьшением отражения при наноструктурировании поверхности образцов, что бывает необходимо, скажем, при решении задач, например, таких как регистрация слабых сигналов фоточувствительными датчиками, работающими в совокупности с оптическими материалами. Малое изменение пропускания наноструктурированного по сравнению с исходным материалом, возможно объяснить двумя причинами: во-первых, использованием смеси углеродных наноструктур, а не одностенных углеродных нанотрубок (УНТ), дающих рельеф с уменьшением шероховатости поверхности вдвое, как показано ранее в работах; во-вторых, тем фактом, что при диаметре нанотрубок и нановолокон в диапазоне 6–10 нм, возможно попадание приповерхностных слоёв матричного материала, при частичной лазерной абляции, внутрь нанотрубок, что нивелирует ожидаемую разницу в показателях преломления и влияет на малые изменения в пропускании; в-третьих, неточно выверенным углом падения света на наноструктурированную поверхность при нанесении на неё ориентированных УНТ, поскольку отклонение от вертикали при лазерном осаждении может составлять от 10 до 25 градусов. До процесса лазерного нанесения углеродных наноструктур необходимо учитывать какая была первичная обработка поверхности оптических материалов (шлифовка, полировка, др.), с последующим ориентированием углеродных наноструктур в электрическом поле.

Рис. 2. — Спектры пропускания образца, зарегистрированные на спектральном приборе, где:

1 – спектр пропускания без нанесенной наноструктуры,
2 – спектр пропускания с нанесенной наноструктрурой.

Результатом данного обзора, является возможность применения как классических оптических фильтров, так и наноструктурированных фильтров для телекамер и других оптико — электронных устройств.

С учетом того, что в ГОСТ9411-91 на оптическое цветное стекло, не всегда можно найти необходимый фильтр для современных задач, альтернативой является использование наноструктурированных фильтров, при этом основная идея в использовании наноструктурированных систем в том, что в них осуществляется прочная химическая связь наноструктуры с оптической поверхностью, что позволяет решать одновременно несколько задач, благодаря улучшенным физико-химическим свойствам оптического материала. Aвтoр блaгoдaрит дoктoрa физикo-мaтeмaтичeских нaук Кaмaнину Н. В. и вырaжaeт признaтeльнoсть всeм сoтрудникaм oтдeлa «Фoтoфизикa срeд с нaнooбъeктaми», за прoвeдeние экспeримeнтoв.

Кужаков П.В., компания «БИК-Информ»

Оптические фильтры для астрономических приложений

Мы производим астрономические фильтры высочайшего качества с прочным напыляемым твердым покрытием с использованием одиночных подложек из лучшего стекла, что устраняет необходимость в ламинировании. Все первичные фильтрующие покрытия наносятся на переднюю поверхность, а просветляющие покрытия на заднюю поверхность для предотвращения ореолов и максимального пропускания.

Высокоточные и точные полосы пропускания этих фильтров остаются спектрально стабильными и не дрейфуют в ответ на экстремальные колебания температуры или изменения влажности. Все фильтры можно использовать с диафрагмой f/4 или меньше. Мы предоставляем услуги по индивидуальному покрытию для более требовательных приложений обработки изображений, требующих больших апертур, таких как f / 3 или f / 2. Мы также можем предоставить большие размеры и уникальные полосы пропускания по запросу.

  • Андреа Риккарди

    Туманность Вуаль

    Снимок с плохого неба в центре Рима, с луной…
    200 мм f/4 ньютона
    ПЗС-камера Astrel Instruments AST8300B

    Фильтры

    n Спектральные линейные фильтры Chroma Technology : H-альфа, OIII и SII

  • Пол Свифт

    Туманность Чайка

    C 2177 — область туманности, расположенная вдоль границы между созвездиями Единорога и Большого Пса.

    Используемое оборудование

    SX-46 с рулем SX Maxi от Starlight Xpress Ltd. Формат матрицы 27 x 21,6 мм, квадратные пиксели 6 мкм. Телескоп Ньютона на высоте 1330 мм. Вторая установка представляла собой рефрактор SX 816 и Vixen VSD.

    Изображение местоположения

    Валенсия, Испания

    Фильтры

    Технология Chroma Technology 3-нм спектральные линейные фильтры: H-alpha, OIII и SII, фильтры Chroma LRGB

  • Jaspal Chadha

    NGC 281A

    Большая темная туманность, образующая этот «зияющий рот», представляет собой молекулярное облако, состоящее преимущественно из молекулярного водорода, а также пыли и других газов. В его холодных недрах выковываются новые поколения солнечных систем. Как только термоядерные двигатели этих молодых звезд включатся, они начнут облучать свое окружение, нагревая, ионизируя и разрушая оставшийся темный материал, из которого они образовались.

    Изначально вся туманность Pac-Man представляла собой одно большое темное молекулярное облако. Звезды, сформировавшиеся ранее в ее центре, постепенно выдолбили центр туманности. Газ внутри и вокруг этой центральной области ионизируется обильным УФ-излучением, испускаемым центральным рассеянным звездным скоплением (IC 1490), заставляя его светиться и излучая свет, в котором было получено это узкополосное изображение.

    Местонахождение

    Лондон, Великобритания

    Дата

    Сентябрь — октябрь 2015 г.

    Телескоп

    Skywatcher Esprit 100ED
    (снято во время транзита Луны)

    CCD

    QHY9S MONO CCD
    Ha 1200 с x 18
    SII 1200 с x 10 x 10 x 10 III

    3 O Крепление iOptron CEM60

    Фильтры

    Технология Chroma Спектральные линейные фильтры 3 нм: H-альфа, OIII и SII

  • Терри Хэнкок

    Туманности Сердце и Рыбья Голова

    Детали изображения

    Терри Хэнкок
    www. downunderobservatory.com

    Местоположение

    GrandMesaObservatory.com
    Уайтуотер, Колорадо

    Даты

    21 сентября, 30 октября 2017 г.

    RGB 64 x 4 мин., H-Alpha 24 x 10 мин.

    QHY367C
    Усиление 2850, смещение 76 с темными кадрами без плоского изображения.

    Оптика

    Takahashi FSQ 130 APO Уолтера Холлоуэя
    Рефрактор @ F5

    EQ Mount

    Paramount ME

    Программное обеспечение для сбора изображений

    Maxim DL5
    Зарегистрировано, откалибровано и сложено в Deep Sky Stacker
    Постобработка с помощью Pixinsight и Photoshop CS6

    Фильтры

    Технология Chroma Technology 3-нм спектральные линейные фильтры: H-alpha, OIII и SII

 

Возбуждение — оптические фильтры для флуоресцентных приложений

Перейти к основному содержанию

Заказать из предложения

Тележка:0

Применение

Фильтр по бренду

Источник света

Полосы пропускания излучения

  • Показать:
  • Передача
  • Оптическая плотность

Добавить к сравнению

  • Обзор

Микроскопы: Варианты крепления куба фильтра доступны при добавлении в корзину.

Указанная цена относится к размерам фильтров диаметром до 25 мм или дихроичным фильтрам до 26×38 мм и толщиной 1 мм, чтобы соответствовать стандартным фильтрующим кубам производителей микроскопов.

Цена: $325,00

Этот фильтр также доступен как часть этих комплектов фильтров

  • Шоу:
  • Пропускание
  • Оптическая плотность

Добавить к сравнению

  • Обзор

Микроскопы: Варианты крепления куба фильтра доступны при добавлении в корзину.

Указанная цена относится к размерам фильтров диаметром до 25 мм или дихроичным фильтрам до 26×38 мм и толщиной 1 мм, чтобы соответствовать стандартным фильтрующим кубам производителей микроскопов.

Цена: $150,00

Этот фильтр также доступен в составе этих комплектов фильтров

  • Шоу:
  • Пропускание
  • Оптическая плотность

Добавить к сравнению

  • Обзор

Микроскопы: Варианты крепления куба фильтра доступны при добавлении в корзину.

Указанная цена относится к размерам фильтров диаметром до 25 мм или дихроичным фильтрам до 26×38 мм и толщиной 1 мм, чтобы соответствовать стандартным фильтрующим кубам производителей микроскопов.

Цена: 375,00 долларов США

Этот фильтр также доступен как часть этих полных наборов фильтров

  • Шоу:
  • Пропускание
  • Оптическая плотность

Добавить к сравнению

  • Обзор

Микроскопы: Варианты крепления куба фильтра доступны при добавлении в корзину.

Указанная цена относится к размерам фильтров диаметром до 25 мм или дихроичным фильтрам до 26×38 мм и толщиной 1 мм, чтобы соответствовать стандартным фильтрующим кубам производителей микроскопов.

Цена: $325,00

Этот фильтр также доступен как часть этих полных наборов фильтров

  • Шоу:
  • Пропускание
  • Оптическая плотность

Добавить к сравнению

  • Обзор

Микроскопы: Варианты крепления куба фильтра доступны при добавлении в корзину.

Указанная цена относится к размерам фильтров диаметром до 25 мм или дихроичным фильтрам до 26×38 мм и толщиной 1 мм, чтобы соответствовать стандартным фильтрующим кубам производителей микроскопов.

Цена: $200,00

Этот фильтр также доступен в составе этих комплектов фильтров

  • Шоу:
  • Пропускание
  • Оптическая плотность

Добавить к сравнению

  • Обзор

Микроскопы: Варианты крепления куба фильтра доступны при добавлении в корзину.

Указанная цена относится к размерам фильтров диаметром до 25 мм или дихроичным фильтрам до 26×38 мм и толщиной 1 мм, чтобы соответствовать стандартным фильтрующим кубам производителей микроскопов.

Цена: $325,00

Этот фильтр также доступен как часть этих полных наборов фильтров

  • Шоу:
  • Пропускание
  • Оптическая плотность

Добавить к сравнению

  • Обзор

Микроскопы: Варианты крепления куба фильтра доступны при добавлении в корзину.

Указанная цена относится к размерам фильтров диаметром до 25 мм или дихроичным фильтрам до 26×38 мм и толщиной 1 мм, чтобы соответствовать стандартным фильтрующим кубам производителей микроскопов.

Цена: $325,00

Этот фильтр также доступен как часть этих полных наборов фильтров

  • Шоу:
  • Пропускание
  • Оптическая плотность

Добавить к сравнению

  • Обзор

Микроскопы: Варианты крепления куба фильтра доступны при добавлении в корзину.

Указанная цена относится к размерам фильтров диаметром до 25 мм или дихроичным фильтрам до 26×38 мм и толщиной 1 мм, чтобы соответствовать стандартным фильтрующим кубам производителей микроскопов.

Цена: $325,00

Этот фильтр также доступен как часть этих полных наборов фильтров

  • Шоу:
  • Пропускание
  • Оптическая плотность

Добавить к сравнению

  • Обзор

Микроскопы: Варианты крепления куба фильтра доступны при добавлении в корзину.

Указанная цена относится к размерам фильтров диаметром до 25 мм или дихроичным фильтрам до 26×38 мм и толщиной 1 мм, чтобы соответствовать стандартным фильтрующим кубам производителей микроскопов.

Цена: 475,00 долларов США

Этот фильтр также доступен как часть этих полных наборов фильтров

  • Шоу:
  • Пропускание
  • Оптическая плотность

Добавить к сравнению

  • Обзор

Микроскопы: Варианты крепления куба фильтра доступны при добавлении в корзину.

Указанная цена относится к размерам фильтров диаметром до 25 мм или дихроичным фильтрам до 26×38 мм и толщиной 1 мм, чтобы соответствовать стандартным фильтрующим кубам производителей микроскопов.

Цена: $550,00

Этот фильтр также доступен как часть этих комплектов фильтров

  • Шоу:
  • Пропускание
  • Оптическая плотность

Добавить к сравнению

  • Обзор

Микроскопы: Варианты крепления куба фильтра доступны при добавлении в корзину.

Указанная цена относится к размерам фильтров диаметром до 25 мм или дихроичным фильтрам до 26×38 мм и толщиной 1 мм, чтобы соответствовать стандартным фильтрующим кубам производителей микроскопов.

Цена: $350,00

Этот фильтр также доступен как часть этих полных наборов фильтров

  • Шоу:
  • Пропускание
  • Оптическая плотность

Добавить к сравнению

  • Обзор

Микроскопы: Варианты крепления куба фильтра доступны при добавлении в корзину.

Указанная цена относится к размерам фильтров диаметром до 25 мм или дихроичным фильтрам до 26×38 мм и толщиной 1 мм, чтобы соответствовать стандартным фильтрующим кубам производителей микроскопов.

Цена: $350,00

Этот фильтр также доступен как часть этих полных наборов фильтров

  • Шоу:
  • Пропускание
  • Оптическая плотность

Добавить к сравнению

  • Обзор

Микроскопы: Варианты крепления куба фильтра доступны при добавлении в корзину.

Указанная цена относится к размерам фильтров диаметром до 25 мм или дихроичным фильтрам до 26×38 мм и толщиной 1 мм, чтобы соответствовать стандартным фильтрующим кубам производителей микроскопов.

Цена: $325,00

Этот фильтр также доступен как часть этих полных наборов фильтров

  • Шоу:
  • Пропускание
  • Оптическая плотность

Добавить к сравнению

  • Обзор

Микроскопы: Варианты крепления куба фильтра доступны при добавлении в корзину.

Указанная цена относится к размерам фильтров диаметром до 25 мм или дихроичным фильтрам до 26×38 мм и толщиной 1 мм, чтобы соответствовать стандартным фильтрующим кубам производителей микроскопов.

Цена: 400,00 долларов США

Этот фильтр также доступен как часть этих полных наборов фильтров

  • Шоу:
  • Пропускание
  • Оптическая плотность

Добавить к сравнению

  • Обзор

Микроскопы: Варианты крепления куба фильтра доступны при добавлении в корзину.

Указанная цена относится к размерам фильтров диаметром до 25 мм или дихроичным фильтрам до 26×38 мм и толщиной 1 мм, чтобы соответствовать стандартным фильтрующим кубам производителей микроскопов.

Цена: 400,00 долларов США

Этот фильтр также доступен как часть этих полных наборов фильтров

  • Шоу:
  • Пропускание
  • Оптическая плотность

Добавить к сравнению

  • Обзор

Микроскопы: Варианты крепления куба фильтра доступны при добавлении в корзину.

Указанная цена относится к размерам фильтров диаметром до 25 мм или дихроичным фильтрам до 26×38 мм и толщиной 1 мм, чтобы соответствовать стандартным фильтрующим кубам производителей микроскопов.

Цена: $350,00

Этот фильтр также доступен как часть этих полных наборов фильтров

  • Шоу:
  • Пропускание
  • Оптическая плотность

Добавить к сравнению

  • Обзор

Микроскопы: Варианты крепления куба фильтра доступны при добавлении в корзину.

Указанная цена относится к размерам фильтров диаметром до 25 мм или дихроичным фильтрам до 26×38 мм и толщиной 1 мм, чтобы соответствовать стандартным фильтрующим кубам производителей микроскопов.

Цена: $575,00

Этот фильтр также доступен как часть этих полных наборов фильтров

  • Шоу:
  • Пропускание
  • Оптическая плотность

Добавить к сравнению

  • Обзор

Микроскопы: Варианты крепления куба фильтра доступны при добавлении в корзину.

Указанная цена относится к размерам фильтров диаметром до 25 мм или дихроичным фильтрам до 26×38 мм и толщиной 1 мм, чтобы соответствовать стандартным фильтрующим кубам производителей микроскопов.

Цена: $325,00

Этот фильтр также доступен как часть этих полных наборов фильтров

  • Шоу:
  • Пропускание
  • Оптическая плотность

Добавить к сравнению

  • Обзор

Микроскопы: Варианты крепления куба фильтра доступны при добавлении в корзину.

Указанная цена относится к размерам фильтров диаметром до 25 мм или дихроичным фильтрам до 26×38 мм и толщиной 1 мм, чтобы соответствовать стандартным фильтрующим кубам производителей микроскопов.

Цена: 400,00 долларов США

Этот фильтр также доступен как часть этих полных наборов фильтров

  • Шоу:
  • Пропускание
  • Оптическая плотность

Добавить к сравнению

  • Обзор

Микроскопы: Варианты крепления куба фильтра доступны при добавлении в корзину.

Указанная цена относится к размерам фильтров диаметром до 25 мм или дихроичным фильтрам до 26×38 мм и толщиной 1 мм, чтобы соответствовать стандартным фильтрующим кубам производителей микроскопов.

Цена: 400,00 долларов США

Этот фильтр также доступен как часть этих полных наборов фильтров

  • Шоу:
  • Пропускание
  • Оптическая плотность

Добавить к сравнению

  • Обзор

Микроскопы: Варианты крепления куба фильтра доступны при добавлении в корзину.

Указанная цена относится к размерам фильтров диаметром до 25 мм или дихроичным фильтрам до 26×38 мм и толщиной 1 мм, чтобы соответствовать стандартным фильтрующим кубам производителей микроскопов.

Цена: 400,00 долларов США

Этот фильтр также доступен как часть этих полных наборов фильтров

  • Шоу:
  • Пропускание
  • Оптическая плотность

Добавить к сравнению

  • Обзор

Микроскопы: Варианты крепления куба фильтра доступны при добавлении в корзину.

Указанная цена относится к размерам фильтров диаметром до 25 мм или дихроичным фильтрам до 26×38 мм и толщиной 1 мм, чтобы соответствовать стандартным фильтрующим кубам производителей микроскопов.

Цена: $325,00

Этот фильтр также доступен как часть этих полных наборов фильтров

  • Шоу:
  • Пропускание
  • Оптическая плотность

Добавить к сравнению

  • Обзор

Микроскопы: Варианты крепления куба фильтра доступны при добавлении в корзину.

Указанная цена относится к размерам фильтров диаметром до 25 мм или дихроичным фильтрам до 26×38 мм и толщиной 1 мм, чтобы соответствовать стандартным фильтрующим кубам производителей микроскопов.

Цена: $325,00

Этот фильтр также доступен как часть этих полных наборов фильтров

  • Шоу:
  • Пропускание
  • Оптическая плотность

Добавить к сравнению

  • Обзор

Микроскопы: Варианты крепления куба фильтра доступны при добавлении в корзину.

Указанная цена относится к размерам фильтров диаметром до 25 мм или дихроичным фильтрам до 26×38 мм и толщиной 1 мм, чтобы соответствовать стандартным фильтрующим кубам производителей микроскопов.

Цена: $325,00

Этот фильтр также доступен как часть этих полных наборов фильтров

  • Шоу:
  • Пропускание
  • Оптическая плотность

Добавить к сравнению

  • Обзор

Микроскопы: Варианты крепления куба фильтра доступны при добавлении в корзину.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *