紫色選択吸収ガラスフィルターは、特定の波長の紫色光を選択的に吸収する光学フィルターです。これらは主に、他の波長の光を通過させながら、紫色の波長範囲の光をフィルタリングまたは抑制するために使用され...
可視光帯域は 400 ~ 700 ナノメートルの範囲にあり、人間の目が識別できる色です。厦門の赤外線ガラスは緑が532nm、赤が633nmで、両者の差は100nmです。この範囲内で使用されるレンズには、コーティング中心のピーク値に対する非常に高い要件があり、オフセットは通常 5nm 以内に制御されます。波長が短くなるほど、中央ピークの位置精度に対する要求が高くなります。たとえば、紫外線 355nm と 266nm の場合、オフセットは 5nm 未満です。これは、コーティング装置とプロセスにとって非常に要求の厳しいテストです。同社は遠赤外光学ガラスの専門メーカーです。
赤外線ガラスでは、ガラス自体が赤外線の透過率が非常に高いことが求められます。赤外線ガラスは単結晶タイプと多結晶タイプに分けられます。電源スイッチキャビネットでは、CO2 レーザーが 10.6um (10,600 nm)、赤外線熱画像フィルムが 3 ~ 5um、8 ~ 14um など、比較的赤外線光学フィルムはすべて長波 um レベルです。彼らのフィルムは非常に厚いです。通常はumレベルであるため、中央ピークの位置精度はそれほど高くありません。同じ 0.1 μ m (100nm) のピーク ドリフトは、可視光の領域で赤が緑に変わることに相当し、フィルム層は明らかに不適格です。しかし、同じ状況が赤外光の領域で起こると、10.6μm~10.5μmに相当し、最大透過率は変化せず(通常は平坦な曲線)、見た目の色のみが変化します。したがって、赤外線フィルムシステムでは、フィルム層が厚いため、累積厚さの差が増加し、色の変化が生じる可能性があります。ただし、赤外線に適用する場合は使用に影響はありません。通常、この色の違いはコーティングの異なるバッチで発生し、同じバッチのコーティングでは色はほぼ同じになります。顧客が異なるバッチの赤外線フィルム層の色の一貫性に対する要件を持っている場合、それはメーカーにとって課題となります。これには追加の制御精度が必要となり、目に見えない形で製品コストが増加し、販売価格の上昇につながります。このような外観色の追求は、実際のパフォーマンスには何の役にも立ちません。