Hírek · Hírek · Hírek · Hírek · Hírek · Hírek · Hírek · Hírek · Hírek · Hírek · Hírek · Hírek · Hírek · Hírek · Hírek · Hírek ·

HÍREK

Otthon · Hírek · Ipari hírek · A szelektív abszorpciós üvegszűrők blokkolhatják az UV fényt?

A szelektív abszorpciós üvegszűrők blokkolhatják az UV fényt?

Szerző: Admin Date: Mar 19,2026

igen — szelektív abszorpciós üvegszűrők képes blokkolni az UV-fényt, és sokukat kifejezetten erre tervezték, nagy hatékonysággal. A szelektív abszorpciós szűrő UV-blokkoló képessége a gyártás során az üvegmátrixba bevitt elnyelő adalékanyagoktól vagy színezőanyagoktól függ. Bizonyos üvegkompozíciók – különösen a cérium-oxiddal, vas-oxiddal vagy speciális ritkaföldfém-vegyületekkel adalékolt üvegek – elnyelik az UV-sugárzást a 200–400 nm-es tartományban, miközben fenntartják a látható spektrum magas áteresztőképességét. Más készítményeket úgy terveztek, hogy egyidejűleg blokkolják az UV- és infravörös sugárzást. Ez a cikk elmagyarázza a mechanizmust, számszerűsíti az elérhető teljesítményszinteket, és azonosítja azokat az alkalmazásokat, ahol ezek a szűrők telepítve vannak.

Hogyan működnek a szelektív abszorpciós üvegszűrők

Szelektív abszorpciós üvegszűrők alapvetően más mechanizmuson keresztül működnek, mint a visszaverő vagy interferencia alapú optikai szűrők. Az abszorpciós szűrők ahelyett, hogy a felületbevonatokon visszavernék a nem kívánt hullámhosszokat, adalékanyagokat – fémoxidokat, ritkaföldfém-ionokat vagy szerves színezékeket – közvetlenül az üveghordozóba olvadva – tartalmaznak, amelyek az elnyelt fotonenergiát az üvegmátrixon belül hővé alakítják.

Amikor az UV-sugárzás fotonja bejut az üvegbe, az elnyelő anyagban lévő elektronokat magasabb energiájú állapotokba gerjeszti. Ez az energia ezután hőrezgésként szabadul fel, nem pedig újra kibocsátott fényként, hatékonyan eltávolítva ezeket a hullámhosszakat az átvitt sugárból. Mivel az abszorbeáló anyag homogénen oszlik el az ömlesztett üvegen keresztül, a szűrőhatás stabil, szögfüggetlen, és immunis a delaminációval vagy a bevonat lebomlásával szemben, amely idővel hatással lehet a felületbevonatú szűrőkre.

A kulcsfontosságú elnyelő adalékanyagok és UV-blokkoló tulajdonságaik

Adalékanyag / Színező Elsődleges abszorpciós szalag UV-blokkoló hatékonyság Látható átviteli hatás
Cérium-oxid (CeO₂) 280-400 nm Kiváló (>99% 320 nm-en) Minimális - szinte színtelen
Vas-oxid (Fe2O3/FeO) 300-450 nm NIR Jó (UV részleges kék) Sárgászöld árnyalat nagyobb terheléseknél
Neodímium-oxid (Nd2O3) 520-590 nm UV Mérsékelt UV-elnyelés Lila árnyalat, sárga-zöld blokkolás
Didímium (Nd Pr keverék) 589 nm széles UV Jó UV, kiváló nátrium D-vonal blokkolás Rózsaszín-lilás árnyalat
Réz-oxid (CuO) 600–900 nm (kék-zöld áthaladás) Egyedül korlátozott UV-blokkolás Kék-zöld sebességváltó
UV-elnyelő szerves fritt 200-380 nm Nagyon magas (OD 3-5 elérhető) Szinte színtelen a látható tartományban
1. táblázat: A szelektív abszorpciós üvegszűrőkben használt gyakori adalékanyagok, elsődleges abszorpciós sávjaik, az UV-blokkoló hatékonyság és a látható sugárzásra gyakorolt hatás.

A cérium-oxid a legszélesebb körben használt UV-elnyelő adalékanyag a precíziós optikai üvegekben, mert szélessávú UV-elnyelés 280-400 nm között minimális hatással a látható fény áteresztésére. A standard boroszilikát mátrixban 1-3 tömeg% CeO₂ koncentrációnál a szűrő az optikai sűrűség (OD) értékeit éri el. 3,0-4,0 az UVB tartományban 0,01% alatti átviteli szinteknek felel meg ezeken a hullámhosszokon.

UV átviteli spektrum: amit az adatok mutatnak

Az UV-blokkoló szelektív abszorpciós üvegszűrők spektrális teljesítményét legjobban az átviteli görbéken keresztül érthetjük meg. Az alábbi táblázat a cériummal adalékolt UV-blokkoló üveg tipikus áteresztőképességét szemlélteti a szabványos nátron-mészüveggel és az olvasztott szilícium-dioxiddal (amely szabadon átereszti az UV-t).

1. ábra: A cériummal adalékolt UV-blokkoló szelektív abszorpciós üveg, a szabványos nátronmészüveg és az UV-áteresztő olvasztott szilícium-dioxid tipikus transzmissziós görbéi. A cériumüveg 380 nm alatt közel nulla transzmissziót ér el, nagy látható tartományban.

Színes, szelektív abszorpciós üveg optikai szűrők: típusok és spektrális funkciók

Színes, szelektív abszorpciós üveg optikai szűrők kiterjeszti a funkcionalitást az UV-blokkoláson túl, hogy magában foglalja a precíz spektrális formálást a látható és közeli infravörös tartományban. A színes üvegszűrőket átviteli funkciójuk alapján több szabvány kategóriába sorolják, amelyek mindegyike meghatározott alkalmazási területekkel rendelkezik a tudományos műszerekben, az ipari képalkotásban és a fotonikus rendszerekben.

Longpass szűrők

A hosszú áteresztő szűrők egy meghatározott vágási hullámhossz feletti hullámhosszt továbbítanak, és blokkolnak minden rövidebb hullámhosszt. A 380–420 nm-es vágási hullámhosszú UV-blokkoló hosszú áteresztő szűrők a legelterjedtebb UV-kiszűrési alkalmazások optikai műszerekben, fotózásban és múzeumi világításban. Egy jól meghatározott longpass 400 nm-en érhető el OD ≥ 4,0 380 nm alatt és többet közvetít mint 85% 420 nm felett .

Rövid áteresztő szűrők

A rövid áteresztő szűrők egy meghatározott határhullámhossz alatt sugároznak, és hosszabb hullámhosszakat blokkolnak. Az UV-áteresztő rövid áteresztő szűrőket (350–400 nm-en levágás) akkor használják, ha az UV-áteresztésre kifejezetten szükség van, miközben a látható fényt blokkolni kell – például az UV-fluoreszcencia gerjesztésnél, a törvényszéki megvilágításnál és bizonyos fotolitográfiai alkalmazásoknál.

Sáváteresztő szűrők

A sáváteresztő szűrők egy meghatározott hullámhossz-tartományt különítenek el két vagy több üvegtípus abszorpciós jellemzőinek kombinálásával. Egy UV-sávszűrőt például úgy készítenek, hogy egy UV-sugárzást áteresztő rövid áteresztő üveget egy átlátszatlan, látható blokkoló üveggel egymásra raknak, hogy keskeny áteresztő ablakot hozzon létre a 300–380 nm-es tartományban. Ezeket széles körben használják a fluoreszcens mikroszkópiában, spektroszkópiában és fényterápiás berendezésekben.

Semleges sűrűségű szűrők

A semleges sűrűségű abszorpciós szűrők egyenletesen csökkentik az általános fényintenzitást széles spektrális tartományban. A szürke üveg ND szűrők jellemzően lapos csillapítást biztosítanak 400-700 nm között konzisztens optikai sűrűségértékekkel. Az UV-elnyelő adalékanyagokat tartalmazó ND szűrők egyidejűleg gyengítik a látható fényt és blokkolják az UV-sugárzást – ez a kombinált funkció hasznos kamerarendszerekben és lézeres biztonsági alkalmazásokban.

Legfontosabb alkalmazások, amelyekhez UV-blokkoló szelektív abszorpciós üvegszűrők szükségesek

Az UV-blokkolás iránti igény szelektív abszorpciós üvegszűrők számos iparágat felölel, ahol az UV-sugárzás a dokumentumok leromlását, a detektorok károsodását, fotokémiai reakciókat vagy az emberi egészség kockázatát okozza. A következő alkalmazáskategóriák irányítják a specifikációs és beszerzési tevékenységek többségét.

  • Múzeumi és levéltári világítás: A műalkotások, textilek és történelmi dokumentumok rendkívül érzékenyek a 300 nm feletti UV-sugárzásra. A cériummal adalékolt UV-blokkoló üveggel ellátott vitrinüvegek csökkentik az UV-sugárzást a kiállítási felületeken több mint 99% , évtizedekkel meghosszabbítja a pótolhatatlan anyagok tényleges megjelenítési élettartamát.
  • Tudományos képalkotás és mikroszkópia: A CCD és CMOS képérzékelők eredendően UV-érzékenyek. UV-blokkoló szűrő nélkül az optikai úton az UV-fotonok hamis jelként regisztrálnak, csökkentve a kép élességét és színpontosságát. Az UV-sugárzást blokkoló abszorpciós üvegszűrők a kameralencsék, a tudományos kamerák és a mikroszkóp objektívek hátsó rekeszeinek alapelemei.
  • Fluoreszcencia gerjesztés és emissziós szétválasztás: A fluoreszcens mikroszkópiában és az áramlási citometriában a precíz UV sávszűrők specifikus gerjesztési hullámhosszokat választanak ki, míg a hosszú áteresztő abszorpciós szűrők blokkolják a gerjesztő fényt a detektáló csatornából. Az abszorpciós üveg biztosítja a nagy optikai sűrűséget (>OD 5 a blokkoló sávokban), amely ahhoz szükséges, hogy megakadályozza a gerjesztő fény átfolyását érzékeny fluoreszcens rendszerekben.
  • Lézerbiztonság és lézersugár kezelése: Az UV-lézerekhez (excimer lézerek 193, 248, 308 nm-en; Nd:YAG harmadik és negyedik felharmonikusok 355, 266 nm-en) készült lézeres védőszemüvegek és sugárzást blokkoló ablakok nagy OD-elnyelő üveget igényelnek, amely képes tartós expozícióra, degradáció nélkül. Ennél az alkalmazásnál az abszorpció alapú blokkolást részesítik előnyben a vékonyréteg-bevonatokkal szemben, mivel ellenáll a lézer által kiváltott bevonatkárosodásnak.
  • Fototerápiás és UV-besugárzó rendszerek: Az orvosi és kozmetikai UV-fényterápiás eszközökhöz olyan szűrőkre van szükség, amelyek pontos UV-leadási ablakokat (UVA, UVB) határoznak meg, miközben blokkolják a rövidebb hullámhosszú UVC-t és a látható fényt, amely nem része a terápiás dózisnak. Az abszorpciós üvegszűrők lehetővé teszik ezt a spektrális alakítást az orvosi eszköz élettartamához szükséges tartóssággal.
  • Építészeti üvegezés: Az UV-elnyelő közbenső rétegeket vagy felületre olvasztott UV-blokkoló üvegrétegeket tartalmazó laminált üveg védi a belső berendezést, a padlót és a lakókat az UV-sugárzástól, miközben fenntartja a magas látható fényáteresztő képességet. Az autóipari szélvédők általában elérik UV-átbocsátás 0,1% alatt hasonló abszorpciós üvegtechnológián keresztül.

Szelektív abszorpció vs. interferencia szűrők: Teljesítmény-összehasonlítás

A szelektív abszorpciós üvegszűrőket gyakran hasonlítják össze a vékonyréteg-interferencia (dikroikus) szűrőkkel az optikai rendszerek tervezésében. Az e technológiák közötti teljesítménybeli kompromisszumok megértése lehetővé teszi a mérnökök és a beszerzési szakemberek számára, hogy minden alkalmazáshoz a megfelelő megoldást válasszák.

Paraméter Szelektív abszorpciós üveg Vékonyfilmes interferenciaszűrő
Blokkoló mechanizmus Abszorpció az üvegmátrixon belül Interferencia visszaverődés bevont felületeken
Szög érzékenység Alacsony – stabil teljesítmény széles látószögben Magas – sáveltolódás a beesési szöggel
Hullámhossz élélesség Mérsékelt (fokozatos átmenet) Nagyon magas (<10 nm élszélesség elérhető)
Maximális optikai sűrűség OD 4–6 (vastagságfüggő) OD 5–8 (rétegszámtól függően)
Hőstabilitás Kiváló – az üvegmátrix >400°C-ig stabil Közepes – a bevonat tapadása 200°C felett romolhat
Nagy teljesítményű lézer tartósság Magas – nincs károsodást okozó felületi bevonat Alsó – lézer által kiváltott károsodásnak kitett bevonatok
Nedvesség és vegyszerállóság Kiváló – monolit üvegszerkezet Mérsékelt – a bevonatok leválódhatnak zord környezetben
Testreszabási rugalmasság Mérsékelt – az üvegolvadék összetétele beállítva Magas – a pontos specifikációhoz igazítható bevonat kialakítása
A legjobb használati eset Szélessávú UV-blokkoló, nagy fluxusú, magas hőmérsékletű vagy durva környezeti alkalmazások Keskeny sávszélesség, lézeres vonalválasztás, nagy pontosságú spektroszkópia
2. táblázat: A szelektív abszorpciós üvegszűrők és a vékonyfilmes interferenciaszűrők teljesítményének összehasonlítása a legfontosabb optikai és környezeti paraméterek között.

Szelektív abszorpciós szűrő Piaci kereslet alkalmazási szektoronként

Az alábbi diagram a kereslet megoszlását szemlélteti szelektív abszorpciós üvegszűrők a kulcsfontosságú végfelhasználói ágazatokban, a 2024–2025-ös globális optikai szűrőpiaci adatok alapján.

2. ábra: A tudományos képalkotás és az építészeti üvegezés a teljes szelektív abszorpciós üvegszűrő igény több mint 50%-át teszi ki. Minden szektor UV-blokkoló teljesítményt igényel alapvető vagy kiegészítő specifikációként.

Egyedi szelektív abszorpciós üvegszűrő gyártójával való együttműködés

A szabványos katalógus-abszorpciós üvegszűrők lefedik a leggyakoribb spektrális követelményeket, de sok tudományos műszer, orvosi eszköz és ipari képalkotó rendszer olyan spektrális profilokat igényel, amelyek kívül esnek a katalógus kínálatán. Elkötelező a egyedi szelektív abszorpciós üvegszűrő gyártója Lehetővé teszi a mérnökök számára a pontos vágási/levágási hullámhosszok, meghatározott hullámhosszú átviteli értékek, a blokkolósávok optikai sűrűségének, az üvegméretek és a felület minőségének meghatározását – a rendszerkövetelményekhez pontosan illeszkedő szűrőket állítva elő.

Egyéni szűrőkérésben jellemzően megadott paraméterek

  • Spektrális átviteli görbe: Határozza meg a minimális átvitelt (%) a megcélzott áteresztő hullámhosszokon és a maximális átvitelt (%) vagy a minimális OD-t a blokkoló sávokban. A ±tűrési sávokkal ellátott célátviteli görbe lehetővé teszi a gyártó számára, hogy ennek megfelelően optimalizálja az üvegösszetételt.
  • Aljzat geometriája: Átmérő, négyzetméret vagy egyedi forma; vastagság (abszorpciós szűrők esetében jellemzően 1–10 mm); élek kikészítése (csiszolt, polírozott vagy ferde); és minden szükséges rögzítési jellemzőt.
  • Felületi minőség: Az ISO 10110 vagy a MIL-PRF-13830 szabványok szerint – a 60-40 közötti karcolási értékek szabványosak; a precíziós optika alkalmazásokhoz 20-10 vagy több szükséges lehet.
  • Felületi síkság: Hullámokban (λ) kifejezve 633 nm-en. Képalkotó alkalmazásoknál felületenként λ/4 és λ/10 közötti síkság jellemző; az alacsonyabb minőségű alkalmazások λ/2 vagy nagyobb értéket fogadnak el.
  • A tükröződésmentes bevonat kompatibilitása: A csupasz abszorpciós üveg felületenként körülbelül 4% Fresnel-visszaverődést mutat. A <0,5%-os visszaverődést igénylő rendszerek esetében az AR bevonatokat a gyártó vagy bevonatpartner utópolírozással hordhatja fel.
  • Környezetvédelmi és tartóssági követelmények: Üzemi hőmérsékleti tartomány, nedvességterhelési osztály, vegyszerállósági követelmények és sugárzási keménység (nukleáris, űrbeli vagy nagy fluxusú UV-alkalmazásokhoz).

Tipikus átfutási idők és minimális rendelési mennyiségek

Az egyedi abszorpciós üvegszűrő gyártása magában foglalja az üvegolvadék formulázását (ha nem szabványos összetételre van szükség), öntéssel, izzítással, köszörüléssel, polírozással és minőségellenőrzéssel. Az új üvegolvadékot igénylő egyedi kompozíciók átfutási ideje általában fut 8-16 hét kezdeti mintákhoz. A meglévő üvegtípusok módosított specifikációi alapján gyakran gyárthatók alkatrészek 4-8 hét . A minimális rendelési mennyiség gyártónként eltérő, de általában a tartományba esik 5-20 darab szabványos geometriákhoz és magasabb speciális szerszámokat igénylő, összetett egyedi formákhoz.

Értékelésekor a egyedi szelektív abszorpciós üvegszűrő gyártója , kérjen dokumentációt az ISO 9001 minőségirányítási tanúsítványról, a spektrofotometriás mérési képességről (az átviteli görbe megfelelőségének ellenőrzésére a szállításkor), és minta vizsgálati jelentéseket a hasonló korábbi projektekből. Az orvostechnikai eszközöket vagy az űrrepülési piacokat szállító gyártóknak képesnek kell lenniük az anyagok nyomon követhetőségét és a vonatkozó szabványoknak, például az ISO 10110-nek vagy a MIL-G-174-nek való megfelelésre vonatkozó dokumentáció biztosítására.

Az UV-blokkoló abszorpciós üveg kritikus specifikációi: Mit kell ellenőrizni vásárlás előtt

UV-blokkoló beszerzésekor színes szelektív abszorpciós üveg optikai szűrők precíziós alkalmazásoknál a következő előírásokat kell megerősíteni a mérési adatokkal – nem csak a névleges katalógusértékekkel:

  • Optikai sűrűség (OD) a cél UV hullámhosszakon: Kérjen mért OD értékeket 254 nm, 310 nm és 365 nm-en – ez a három leggyakrabban meghatározott UV-teszt hullámhossz. Az OD értékeket tényleges spektrofotometriás mérésből kell megadni, nem csupán a névleges összetételből származtatva.
  • Vágási hullámhossz tolerancia: Az 50%-os átviteli pontként van megadva az a hullámhossz, amelyen az átvitel a blokkolástól az áthaladásig emelkedik. Az UV-blokkoló szűrők esetében egy tipikus specifikáció van levágva 400 nm ± 10 nm . A precíziós gyártásnál szűkebb tűrések (±5 nm) érhetők el.
  • Látható átvitel csúcs hullámhosszon: Erősítse meg a mért áteresztőképességet a tervezett áteresztősávban – jellemzően 85–92% a kiváló minőségű cériummal adalékolt UV-szűrő üvegeknél 500–600 nm-en, miután figyelembe vette a felületi visszaverődési veszteségeket.
  • Az átvitel egyenletessége a tiszta nyíláson keresztül: Képalkotó alkalmazások esetén győződjön meg arról, hogy az átviteli eltérés a használható rekesznyíláson belül ±1–2%-on belül van, hogy elkerülje a mező egyenetlenségét a kapott képen.
  • UV-stabilitás (szolarizációs ellenállás): Egyes üvegkompozíciók átviteli változásokon mennek keresztül hosszan tartó UV-sugárzás hatására – ezt a jelenséget szolarizációnak nevezik. Folyamatos UV-sugárzással járó alkalmazások esetén ellenőrizze, hogy az üvegtípus rendelkezik-e szoláris ellenállással, vagy kérjen gyorsított UV-öregedési vizsgálati adatokat a gyártótól.

Gyakran Ismételt Kérdések

1. kérdés: Egy szelektív abszorpciós üvegszűrő blokkolhatja az UVA és UVB sugárzást is?
A1: Igen. A cériummal adalékolt abszorpciós üveg széles sávú UV-blokkolást biztosít mind az UVB (280–315 nm), mind az UVA (315–400 nm) tartományban, nagy hatékonysággal. 3–5 mm-es szabványos vastagságnál a cériumüveg 3,5–5,0 OD-értéket ér el az UVB sugárzáson keresztül, és 2,0–4,0 az UVA sugárzáson keresztül, ami ezekben a sávokban jóval 0,1% alatti transzmissziós szintnek felel meg. Ez a cériummal adalékolt üvegszűrőket standard választássá teszi az olyan alkalmazásokhoz, amelyek teljes UV-elvezetést igényelnek minimális látható fénycsillapítás mellett.
Q2: Miben különböznek a színes, szelektív abszorpciós üveg optikai szűrők a szabványos UV-blokkoló üvegektől?
A2: A szabványos UV-blokkoló üveget (jellemzően cériummal adalékolt) úgy tervezték, hogy a látható tartományban optikailag semleges legyen – szinte színtelennek tűnik, miközben blokkolja az UV-sugárzást. A színes, szelektív abszorpciós üveg optikai szűrőket úgy alakították ki, hogy a látható transzmissziós spektrumot is alakítsák, további adalékanyagok felhasználásával, amelyek meghatározott látható hullámhosszakat nyelnek el. Egy sárga üvegszűrő például blokkolja az UV és a kék-ibolya hullámhosszt, miközben a zöldet átengedi a vörösön. A szűrő színe közvetlenül tükrözi, hogy milyen hullámhosszokat sugároz át, így a színes abszorpciós szűrők hasznosak a spektrális sáv kiválasztásához, nem pedig az egyszerű UV-elutasításhoz.
Q3: Mi a szolarizáció a szelektív abszorpciós üvegben, és hogyan befolyásolja az UV-blokkolást?
A3: A szolarizáció bizonyos üvegösszetételekben bekövetkező fotokémiai változásra utal, amikor az UV-sugárzásnak vagy a nagy energiájú látható sugárzásnak való hosszan tartó expozíció eltolódást okoz az optikai átvitelben – általában sárgulást vagy megnövekedett abszorpciót, amely idővel megváltoztatja a szűrő spektrális jellemzőit. A tiszta cériummal adalékolt üvegben a cérium valójában ellenáll a napsugárzásnak, és sugárzásstabilizátorként működik az üvegmátrix számára. A más UV-érzékeny anyagokkal (bizonyos szerves színezékekkel, ezüst alapú fényérzékeny vegyületekkel) adalékolt üvegek azonban jelentősen szolarizálhatnak. Hosszú távú UV expozíciós alkalmazásokhoz mindig adja meg a napsugárzásnak ellenálló üveget, és kérjen gyorsított öregedési vizsgálati adatokat.
4. kérdés: Milyen vastagnak kell lennie egy szelektív abszorpciós üvegszűrőnek a hatékony UV blokkoláshoz?
A4: A cériummal adalékolt UV-blokkoló üvegek esetében a 2–3 mm-es vastagság általában eléri az OD ≥ 3,0 értéket az UVB és UVA hullámhosszon. Az 5 mm-re való növelés a legtöbb UV-blokkoló készítményben 4,0–5,0-ra emeli az OD-t. Az összefüggés a Beer-Lambert törvényt követi – az optikai sűrűség lineárisan növekszik a vastagsággal egy adott üvegkompozíció és adalékanyag-koncentráció esetén. Egyes nagy koncentrációjú készítmények mindössze 1 mm vastagságnál érik el az OD 3-at, ami lehetővé teszi a vékony szűrő kialakítását, ahol korlátozott a hely vagy a súly. Mindig ellenőrizze az OD-t a gyártó által megadott spektrális adatokkal az Ön meghatározott vastagságán.
5. kérdés: Mire kell figyelnem, amikor egyedi szelektív abszorpciós üvegszűrő gyártót választok?
V5: A kulcsfontosságú kritériumok közé tartozik az ISO 9001 minőségirányítási tanúsítvány, a házon belüli spektrofotometriás mérési képesség (kiszállításkor mért átviteli adatok biztosítására, nem csak névleges értékekre), üvegolvadék-formálási képesség egyedi összetételekhez, precíziós polírozási kapacitás az Ön kívánt felületminőségi és síkossági specifikációinak megfelelően, valamint a hasonló alkalmazások ellátásában szerzett tapasztalat. Orvosi eszközök vagy védelmi alkalmazások esetén ellenőrizze, hogy megfelel-e a vonatkozó szabványoknak, például az ISO 10110, MIL-G-174 vagy az alkalmazás-specifikus követelményeknek. A gyártási megrendelések teljesítése előtt kérjen mintaalkatrészeket vagy referenciateszt-jelentéseket.
6. kérdés: Használhatók-e a szelektív abszorpciós üvegszűrők interferenciabevonatokkal a jobb teljesítmény érdekében?
6. válasz: Igen – az abszorpciós üveg AR vagy interferencia bevonattal való kombinálása szabványos technika a precíziós optikai szűrőtervezésben. Az UV-blokkoló abszorpciós üveghordozó stabil, szögfüggetlen széles sávú UV-elnyelést biztosít, míg a felületeken lévő AR bevonat felületenként körülbelül 4%-ról 0,5% alá csökkenti a Fresnel-reflexiós veszteséget, maximalizálva a látható áteresztést. Igényesebb alkalmazásokhoz vékonyrétegű sáváteresztő vagy hosszú áteresztő bevonatot lehet felvinni a polírozott abszorpciós üveghordozóra, hogy élesebb spektrális éleket érjünk el, mint amit az üveg önmagában biztosít – kombinálva az abszorpciós üveg tartósságát és szélessávú blokkolását az interferenciakialakítás élpontosságával.
Megosztás:
Lépjen kapcsolatba velünk most