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Hochpräzise Farbglasfilter

Farbglasfilter sind optische Komponenten, die die einfallende Wellenlänge steuern, indem sie eine optisch absorbierende Substanz in Glas verteilen.
  • Produktherkunft:

    China
  • Hafen:

    Fuzhou China
  • Vorlaufzeit:

    4 working weeks
  • Zahlung:

    T/T Payment, Western Union
Anfrage jetzt
  • Beschreibung

Die Farbglasfilter von uni optics werden durch Injizieren von Farbstoff in ein Glassubstrat hergestellt.

1 、 Wie funktionieren optische Filter?


Optische Filter sind passive Geräte, die die Übertragung einer bestimmten Wellenlänge oder eines bestimmten Lichtwellenlängensatzes ermöglichen. Absorptionsfilter haben eine Beschichtung aus verschiedenen organischen und anorganischen Materialien, die bestimmte Lichtwellenlängen absorbieren und so den Durchtritt der gewünschten Wellenlängen ermöglichen.

2 、 Was ist die zentrale Wellenlänge eines Rotfilters?


Denken Sie daran, dass die sichtbaren Wellenlängenbereiche: 430 bis 490 nm = blau sind; 490 bis 530 nm = grün; 530 bis 580 nm = gelb; 580 bis 630 nm = orange und 630 bis 700 nm = rot.



gemeinsame Spezifikation

Material: Farbglas
Abschrägung: & lt; 0,25 mm × 45 °
beschichtung: optional (unbeschichtet, ar beschichtung, etc.)

Standard

hohe Präzision

Maßtoleranz

+ 0,0 / -0,2

+ 0,0 / -0,02

Dickentoleranz

± 0,2

± 0,05

Oberflächenqualität:

60-40

20-10

klare Blende

& gt; 85%

& gt; 95%

Ebenheit (pro 25 mm bei 633 nm)

λ / 2

λ / 8

Parallelität

3 Minuten

10 sek





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Modell

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Brennweite

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Öffnung

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Bildformat

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Montieren

C

 

Feldwinkel

T x H x V (°)

 

2/3

1/2

1/3"

D

37. 9

28 . 1 °

21,2 °

H

3 0 . 7 °

2 2 . 6 °

17,0 °

V

23 . 3 °

1 7 . 1 °

12,8 °

Optische Verzerrung

0,29 %@y= 5,5 mm

0, 1 5%@y=4. 0mm

0,0 8 %@ y = 3,0 mm

MOD

0,15m~  

Abmessungen

Φ 29 * 41,50 mm

Flansch BFL

17,526 mm

Hintere Brennweite _ _ _

8,63 mm

Betrieb

Manuelle Iris

Manueller Fokus

Design-Wellenlänge

420–1000 nm

Thread filtern

M27xP0,5


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1. Germanium (ge)


Germanium (ge) ist das bevorzugte Linsen- und Fenstermaterial für Hochleistungs-Infrarot-Abbildungssysteme im Wellenlängenbereich von 8–12 μm. sein hoher Brechungsindex macht ihn wegen seiner minimalen Oberflächenkrümmung ideal für bildgebende Systeme mit geringer Leistung. Die chromatische Aberration ist gering, sodass häufig keine Korrektur erforderlich ist.


kristallographische Eigenschaften
Syngonie kubisch
Kristallform Poly- oder Einkristall
Gitterkonstante 5,66
Spaltbarkeit & lt; 111 & gt; nicht perfekt
Molekulargewicht 72,6
physikalische Eigenschaften
Dichte bei 20 ° C 5,33
Härte, Mohs 6.3
Dielektrizitätskonstante für 9,37 × 109 Hz bei 300 k 16.6
schmelzen 937
Wärmeleitfähigkeit, w / m · k bei 293 k 59
Wärmeausdehnung 1 / k bei 298 k 6,1 × 10-6
spezifische Wärmekapazität, j / (kgk) bei 273-373 k 0,074
Bandlücke, ev 0,67
knoop Härte, kg / mm2 800
Elastizitätsmodul, gpa 102,66
Schubmodul, gpa 67.04
Kompressionsmodul, gpa 77,86
Debye-Temperatur, k 370
Poisson-Verhältnis 0,278
elastischer Koeffizient c11 = 129, c12 = 48,3, c44 = 67,1
scheinbare Elastizitätsgrenze 89,6 mpa (13000 psi)
chemische Eigenschaften
Löslichkeit in Wasser keiner
Löslichkeit in Säuren löslich
Molekulargewicht 72,59

2. Silizium (si)


Silizium (si) wird durch Czochralski-Ziehtechniken (cz) gezüchtet und enthält etwas Sauerstoff, der bei Czochralski eine Absorptionsbande verursacht Um dies zu vermeiden, kann das Material durch ein Float-Zone (FZ) -Verfahren hergestellt werden. Optisches Silizium ist im Allgemeinen leicht dotiert (5 bis 40 Ohm cm) für eine optimale Durchlässigkeit über 10 Mikrometer, und die Dotierung erfolgt üblicherweise mit Bor (p-Typ) und Phosphor (n-Typ). nach dem Dotieren hat Silizium ein weiteres Durchlassband: 30 bis 100 Mikrometer, das nur bei sehr hohem spezifischem Widerstand wirksam ist unkompensiertes Material.

cz-Silizium wird üblicherweise als Substratmaterial für Infrarotreflektoren und -fenster im Bereich von 1,5 bis 8 Mikron verwendet. das Ein starkes Absorptionsband bei 9 Mikrometern macht es für CO2-Laserübertragungsanwendungen ungeeignet, ist aber häufig wird wegen seiner hohen Wärmeleitfähigkeit und geringen Dichte für Laserspiegel verwendet. Anwendung als Fenster, Linse im 1,5 - 8 um Region; spiegel für co2 laser- und spektrometeranwendungen.

kristallographische Eigenschaften
Syngonie kubisch
Gitterkonstante, a 5.43
physikalische Eigenschaften
Dichte 2,33 g / cm³
Härte, Mohs 7
Dielektrizitätskonstante für 9,37 x 109 Hz 13
Schmelzpunkt, оС 1414
Wärmeleitfähigkeit, w / m · k bei 313 k 163
Wärmeausdehnung 1 / k bei 293 k 2,6 x 10 & supmin; & sup6;
spezifische Wärmekapazität, j / (kg ° C) 712.8
Bandlücke, ev 1.1
knoop Härte, kg / mm2 1100
Elastizitätsmodul, gpa 130,91
Schubmodul, gpan 79,92
Kompressionsmodul, gpa 101,97
Debye-Temperatur, k 640
Poisson-Verhältnis 0,28
chemische Eigenschaften
Löslichkeit in Wasser keiner
Molekulargewicht 28.09

3 、 zns Material:


zns multispektral unter starker Hitze und Druck werden Defekte innerhalb des Kristallgitters praktisch beseitigt, so dass a wasserklares Material mit minimaler Streuung und hohen Transmissionseigenschaften von 0,4 bis 12 Mikron. Dieses Material ist Besonders geeignet für leistungsstarke Systeme mit gemeinsamer Apertur, die über eine breite Wellenlänge arbeiten müssen Spektrum.

Spezifikationen:

Material: zns multispektral
Durchmessertoleranz: --------------------- +0,0, -0,1 mm
Dickentoleranz: -------------------- ± 0,1 mm
Freie Blende: ---------------------------- & gt; 85%
Parallelität: ----------------------------------- 3 Bogenminuten
oberflächenqualität: ---------------------------- 80-50 kratzen und graben
Wellenfrontverzerrung: -------------------- λ / 2 pro 25 mm @ 633 mm
Abschrägung: ------------------------------------- Schutz (& lt; 0,2 mm x 45 °)
Beschichtung: -------------------------------------- optional (unbeschichtet, ar Beschichtung, etc.)


4. Znse Material


znse ist ein bevorzugtes Material für Linsen, Fenster, Ausgangskoppler und Strahlaufweiter, da es im Infrarotbereich nur wenig absorbiert Wellenlängen und ihre sichtbare Transmission. Für Hochleistungsanwendungen ist es entscheidend, dass das Material Die interne Defektstruktur muss sorgfältig kontrolliert werden, und es muss eine Poliertechnologie mit minimalem Schaden eingesetzt werden Es werden optische Dünnfilmbeschichtungen höchster Qualität verwendet. Die Materialabsorption wird durch CO2-Laser-Vakuumkalorimetrie überprüft. Unsere Abteilung für Qualitätssicherung bietet auf Anfrage Tests und spezifische Optikzertifizierungen an.

znse ist nicht hygroskopisch und chemisch stabil, sofern es nicht mit starken Säuren behandelt wird. Es ist in den meisten Industriebereichen sicher zu verwenden Feld- und Laborumgebungen.



langpassfilter mit montiertem ring
Langpassfilter für die Sichtprüfung

Langwellenpassfilter eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. Gasüberwachung, Temperatur-, Sensor-, Wärmebild- und Bewegungserkennung usw. Langwellenpassfilter blockieren kürzere Wellenlängen und übertragen längere Wellenlängen. Die Blockierung kann durch Reflexion, Absorption oder eine Kombination erfolgen. Die Durchlässigkeit im Durchlassbereich kann durch eine Antireflexionsbeschichtung auf der zweiten Oberfläche verbessert werden.

Quarzglas keilt Prismen
n-bk7 und Quarzglas-Keilprismen
Das Keilprisma ist ein optisches Element mit ebenen geneigten Flächen, wobei die Flächen normalerweise in sehr kleinen Winkeln zueinander geneigt sind. es lenkt das Licht zu seinem dickeren Teil. Keilprismen können als isolierende Komponenten verwendet werden. Keile können auch verwendet werden, um eine kleine Abweichung zu erzeugen, die keine Rückkehr zur Quelle ermöglicht.
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