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深圳610nm高透過高截止窄帶帶通濾光片 |
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基本參數
常規參數簡述
工藝方式
IAD多層介質硬膜
峰值透過率
70%~90%(根據客戶需求)
半峰值帶寬
30nm~100nm
截止波段
200nm~1100nm (根據客戶需求)
截止深度
T<0.01%,T<0.1%,T<0.5%(根據客戶需求)
產品材質
一級光學玻璃(K9,BK7,B270,D263T,石英玻璃,有色玻璃,浮法玻璃等)
產品尺寸方形
Ф4mm,Ф10mm,Ф12mm,Ф15mm,Ф20mm,Ф25mm,Ф30mm,Ф50mm
產品尺寸圓形
2*2mm,4*4mm,6.5*6.5mm,8*8mm,10*10mm,12*12mm,25*25mm,70*70mm
產品厚度
根據客戶需求有0.35mm,0.6mm,0.8mm,1.1mm,2.0mm,3.0mm,4.0mm
通光孔徑
鍍膜覆蓋面大于95%有效面積
表面光潔度
國標三級,美軍標40-20(劃傷/麻點)
環境測試
MIL-STD-810F
說明:寬截止帶,采用多層硬膜經離子輔助沉積納米材料高真空蒸發而成,膜層致密性好,成像清晰度高,厚度薄。
應用領域:高清數碼相機,熒光分析儀,有線電視升級設備,無線傳輸設備,手機條碼掃描,紅外電子白板,紅外攝像頭,紅外觸摸屏,虹膜識別,紅外醫療儀器,紅外油墨識別系統。CMOS芯片封裝,手持紅外激光測距儀,紅光觸摸屏,光學儀器,醫療健康設備及檢測儀器。
? ? ?什么是光學薄膜
由薄的分層介質構成的,通過界面傳播光束的一類光學介質材料。光學薄膜的應用始于20世紀30年代?,F代,光學薄膜已廣泛用于光學和光電子技術領域,制造各種光學儀器。
由薄的分層介質構成的, 通過界面傳播光束的一類光學介質材料。光學薄膜的應用始于20世紀30年代?,F代,光學薄膜已廣泛用于光學和光電子技術領域,制造各種光學儀器。
主要的光學薄膜器件包括反射膜、減反射膜、偏振膜、干涉濾光片和分光鏡等等。它們在國民經濟和國防建設中得到了廣泛的應用,獲得了科學技術工作者的日益重視。例如采用減反射膜后可使復雜的光學鏡頭的光通量損失成十倍地減??;采用高反射比的反射鏡可使激光器的輸出功率成倍提高;利用光學薄膜可提高硅光電池的效率和穩定性。
一、結構
最簡單的光學薄膜模型是表面光滑、各向同性的均勻介質薄層。在這種情況下,可以用光的干涉理論來研究光學薄膜的光學性質。當一束單色平面波入射到光學薄膜上時,在它的兩個表面上發生多次反射和折射,反射光和折射光的方向由反射定律和折射定律給出,反射光和折射光的振幅大小則由菲涅耳公式確定(見光在分界面上的折射和反射)。
二、特點
光學薄膜的特點是:表面光滑,膜層之間的界面呈幾何分割;膜層的折射率在界面上可以發生躍變,但在膜層內是連續的;可以是透明介質,也可以是
? 光學薄膜
吸收介質;可以是法向均勻的,也可以是法向不均勻的。實際應用的薄膜要比理想薄膜復雜得多。這是因為:制備時,薄膜的光學性質和物理性質偏離大塊材料,其表面和界面是粗糙的,從而導致光束的漫散射;膜層之間的相互滲透形成擴散界面;由于膜層的生長、結構、應力等原因,形成了薄膜的各向異性;膜層具有復雜的時間效應。
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