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Kontinuierlich variable Kantenfilter (LV Edge Filters)

Lineare variable Kantenfilter sind Interferenzfilter, bei denen die Kante (Cut-on/Cut-off) nicht fest ist, sondern entlang einer Filterachse kontinuierlich wandert. Sie wählen die gewünschte Kantenwellenlänge, indem Sie den Filter im Strahl seitlich positionieren (z. B. über eine Linearschiene/Skala). Damit ersetzt ein einziger Filter in vielen Aufbauten eine ganze Reihe fester Longpass- oder Shortpass-Filter.

Das Prinzip

  • Long Wave Pass (LWP): oberhalb der Kante hohe Transmission, darunter Sperrung.
  • Short Wave Pass (SWP): unterhalb der Kante hohe Transmission, darüber Sperrung.
  • »Variabel« heißt: die Kante (z. B. bei 50 % Transmission) nimmt entlang der Filterlänge zu – Sie »stimmen« über die Position ab.

Praxis-Hinweis: Der Begriff »linear« ist historisch: die Position-zu-Wellenlänge-Kennlinie ist oft monoton, aber nicht perfekt linear (häufig leicht S-förmig) und kann je nach Design auch bewusst nichtlinear sein.

Typische Anwendungen

  1. Abstimmbare Bandpässe (Tunable Bandpass): Kombinieren Sie einen variablen LWP + einen variablen SWP, entsteht ein bandpassartiges Fenster, dessen Mittenwellenlänge und Bandbreite sich durch die relative Position beider Filter einstellen lassen.
  2. Fluoreszenz-Aufbauten / EPI-Fluoreszenz: Variable Kantenfilter werden häufig zusammen mit einem variablen dichroitischen Strahlteiler eingesetzt, um flexibel zwischen Farbstoffen/LED-Anregungen zu wechseln.
  3. Ordnungsfilter in Mini-Spektrometern: Als »Order Sorting Filter« kann ein variabler Longpass besonders elegant sein, weil die Kante gemeinsam mit der Dispersion entlang des Detektors »mitläuft« und damit Übergangs-/»Undefined«-Bereiche reduziert.

Worauf kommt es bei der Auslegung an?

Für eine schnelle, treffsichere Auswahl sind diese Angaben entscheidend:

  • Wellenlängenbereich (min/max Kante bzw. Tuning-Range)
  • Einfallswinkel (AOI) und Polarisationsanforderungen (bei Edge-Filtern typ. nahe 0°, bei Dichroics oft 45°)
  • Strahldurchmesser / Spotgröße (beeinflusst in Setups mit zwei Kantenfiltern u. a. die effektive Bandbreite; in Daten/Beispielen wird teils mit sehr kleinen Spots gearbeitet)
  • Substrat/Abmessungen/Dicke, mechanische Randbedingungen, Umwelt (Laserleistung, Autofluoreszenz)
  • Blocking-Anforderung (OD): Standard-Blocking wird häufig angegeben (z. B. OD3 über den relevanten Reflexionsbereich; bei Bedarf höher durch zusätzliche Filter in Serie).

Standardtypen

Die folgenden Varianten sind typische, »griffige« Einstiegstypen unseres Partners Delta Optical Thin Film. Weitere Bereiche/Geometrien sind möglich.

Kontinuierlich variable Kurzpassfilter

λ 50 % min – max [nm] Produktnummer Entsprechende CV LWP Max. Größe [mm]
320 – 850 LF102474 LF102475 60 × 15 × 3
386 – 1005 LF104555 LF104550 110 × 17 × 2
395 – 815 LF104557 LF104558 88 × 11 × 2
410 – 652,5 LF104561 LF104559 82,4 × 26,5 × 0,9
652,5 – 895 LF104562 LF104560 82,4 × 26,5 × 0,9

Kontinuierlich variable Langpassfilter

λ 50 % min – max [nm] Produktnummer Entsprechende CV SWP Max. Größe [mm]
310 – 850 LF102475 LF102474 60 × 15 × 3
365 – 785 LF104558 LF104557 88 × 11 × 2
383 – 1000 LF104550 LF104555 110 × 17 × 2
410 – 652,5 LF104559 LF104561 82,4 × 26,5 × 0,9
652,5 – 895 LF104560 LF104562 82,4 × 26,5 × 0,9

Details und spezifische Informationen zu den einzelnen Varianten (darunter auch Datenblätter) finden Sie auf dieser Herstellerseite.


Erweiterungen & Kombinationen

  • Mehr Blocking / »Deep Blocking«: Für anspruchsvolle Fluoreszenz-Messungen oder Streulicht-Unterdrückung lässt sich die Sperrung durch geeignete Blocking-Filter in Serie erhöhen.
  • Komplette EPI-Filtersets: Kombinationen aus variablem Dichroic + variablen Kantenfiltern sind als abgestimmte Sets verfügbar (inkl. hoher OD-Werte für Out-of-Band-Blocking in Set-Beispielen).

Interessiert? Lassen Sie sich beraten!

Schicken Sie uns kurz Ihre Eckdaten (Wellenlängenbereich, AOI, Strahldurchmesser, gewünschte OD-Sperrung, Abmessungen). Unser Expertenteam hilft Ihnen gerne dabei, die optimale Konfiguration für Ihre spezifische Anwendung zu finden. 


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Aktualisiert am: 14.01.2026