UV 차단 유리 필터는 자외선(UV) 빛을 차단하도록 특별히 설계된 광학 소재입니다. 광학장비, 사진, 현미경, 레이저기술, 태양광발전 등 다양한 분야에서 널리 활용되고 있다...
선택적 흡수 유리 필터 특정 응용 분야에 필요한 파장만 전송하면서 특정 파장 범위(UV, 적외선 또는 목표 가시 대역)를 차단하여 광학 시스템을 개선합니다. 그 결과 미광이 크게 감소하고, 신호 대 잡음비가 개선되고, 이미지 대비가 향상되고, 민감한 감지기와 사람의 눈이 유해한 방사선으로부터 보호됩니다. 입사각에 따라 달라지는 간섭 코팅과 달리 선택적 흡수 유리 필터는 유리 매트릭스 자체의 고유 화학을 통해 스펙트럼 특성을 달성하므로 성능이 안정적이고 내구성이 있으며 광학적 기하학적 구조에 독립적입니다.
산업 검사 라인의 머신 비전 광학 필터 시스템부터 형광 현미경 검사에 사용되는 과학용 광학 필터, 실외 장비의 센서를 보호하는 UV 차단 유리 필터, 디지털 이미징에서 정확한 색상 재현을 가능하게 하는 IR 컷 광학 필터에 이르기까지 선택적 흡수 유리 필터는 모든 정밀 광학 분야의 기본 구성 요소입니다. 이 기사에서는 작동 방식의 물리적 원리, 다양한 시스템에서 제공되는 구체적인 개선 사항, 필터 선택을 안내하는 응용 프로그램별 고려 사항에 대해 설명합니다.
"선택적 흡수"라는 용어는 반사 기반 또는 간섭 기반 필터링과 근본적으로 다른 필터 메커니즘을 설명합니다. 선택적 흡수 유리 필터에서 유리 매트릭스 내에 용해되거나 부유하는 특정 이온 또는 분자종은 전자 전이를 통해 특정 에너지의 광자를 흡수합니다. 광자의 에너지가 유리에 있는 흡수종의 전이 에너지와 일치하면 흡수되어 전달되기보다는 열로 변환됩니다. 이 에너지 범위 밖의 광자는 최소한의 감쇠로 통과합니다.
일반적인 흡수제에는 전이 금속 이온(코발트, 니켈, 구리, 철, 크롬), 희토류 이온(네오디뮴, 프라세오디뮴, 에르븀) 및 반도체 나노 입자(황화 카드뮴, 셀레나이드 카드뮴)가 포함됩니다. 각각은 이온이나 화합물의 전자 구조에 의해 결정되는 특정 파장에서 특징적인 흡수 밴드를 생성합니다. 제조업체는 제어된 농도에서 여러 흡수 종을 결합하여 전송 곡선을 정확하게 형성합니다. 예리한 컷온 또는 컷오프 경사, 좁은 대역 통과 창 또는 정의된 잔류 전송을 통한 광대역 차단을 생성합니다.
흡수 기반 필터링의 주요 장점은 차단된 빛이 광학 시스템으로 다시 반사되지 않고 유리 내에서 열로 소산된다는 것입니다. 간섭 필터에서 반사된 빛은 고스트 이미지와 2차 조명 문제를 일으킬 수 있습니다. 흡수 기능을 사용하면 이러한 현상이 제거되므로 선택적 흡수 광학 유리 필터가 미광 제어가 중요한 고정밀 이미징, 분광기 및 레이저 기반 시스템에 특히 유용합니다.
일반적인 전송 프로필: UV 차단 vs IR 차단 vs 대역 통과 광학 유리 필터(%)
대표적인 투과 곡선은 세 가지 유형의 선택적 흡수 광학 유리 필터가 스펙트럼을 분할하는 방식을 보여줍니다. UV 차단 필터는 380nm 미만에서 투과율이 거의 0에 가깝고 가시광선 및 근적외선 범위에서 투과율이 높습니다. IR 컷 광학 필터는 그 반대의 역할을 합니다. 즉, 가시 파장을 전송하는 동시에 700nm 이상을 급격하게 감쇠시켜 이미징 센서의 적외선 오염을 방지합니다. 협대역통과 필터는 550 nm 부근의 단일 스펙트럼 대역을 분리하는데, 이는 단일 파장 분리가 필요한 형광, 레이저 라인 및 분광 응용 분야에 사용되는 접근 방식입니다.
자외선 복사는 약 10 nm에서 400 nm까지의 파장을 가지며 사람의 눈에는 보이지 않지만 광화학적 및 광분해 과정에서는 매우 활동적입니다. 광학 시스템에서 UV 방사선은 여러 가지 문제를 야기합니다. 광학 시멘트, 렌즈 코팅 및 폴리머 구성 요소에 형광을 유발합니다. 가시 범위 이미징을 위한 UV 감지 감지기에서 잘못된 신호를 유도합니다. 고강도 응용 분야에서는 민감한 광학 표면과 생물학적 표본을 손상시킵니다.
UV 차단 유리 필터는 유리 매트릭스에 도핑된 철 또는 산화 세륨을 통해 UV 방사선을 흡수하여 일반적으로 300~400nm에서 흡수가 시작되고 높은 가시 광선 투과율로 급격히 전환됩니다. 디지털 카메라 시스템 및 머신 비전 광학 필터 설정에서 광학 경로에 배치된 UV 흡수 유리는 UV에 민감한 실리콘 센서가 생성할 수 있는 이미지 안개, 대비 감소 및 잘못된 색상을 제거합니다. 연구에 따르면 380nm 미만의 UV 기여도를 제거하면 UV가 높은 환경에서 실외 사진 명암비가 15~25% 향상될 수 있습니다. 고도가 높은 곳이나 적도 지역과 같은 곳입니다.
생화학 분석 기기(분광 광도계, 형광계, 플레이트 판독기)에서 UV 차단 유리 필터는 여기 및 방출 파장을 정밀하게 분리하여 여기광과 측정 중인 형광 신호 간의 교차 오염을 방지합니다. 흡수 기반 UV 차단의 안정성도 중요합니다. 코팅된 간섭 필터와 달리 UV 차단 유리 필터는 UV로 인한 코팅 저하를 경험하지 않으며 기기의 사용 수명 전반에 걸쳐 스펙트럼 성능을 유지합니다.
거의 모든 디지털 카메라, 머신 비전 시스템, 과학용 카메라에 사용되는 실리콘 이미지 센서는 약 300nm ~ 1100nm의 파장에 민감합니다. 대조적으로 인간의 눈은 380~700nm만 인식합니다. 적외선 차단 필터가 없으면 실리콘 센서는 눈으로 볼 수 없는 상당량의 근적외선 에너지를 포착하여 심각한 색상 부정확성을 유발합니다. 빨간색은 마젠타색으로 변하고, 녹색은 노란색으로 나타나고, 피부 톤은 희미해집니다.
IR 컷 광학 필터(적외선 흡수 필터 또는 핫 미러 유리라고도 함)는 가시 범위 전체에서 높은 투과율을 유지하면서 약 680~720nm 이상의 근적외선 파장을 흡수하거나 반사하여 이를 교정합니다. 흡수형 적외선 차단 필터는 강력한 NIR 흡수 밴드를 생성하는 산화철 또는 기타 전이 금속 도핑을 통해 이를 달성합니다. 적절하게 지정된 IR 차단 필터는 800~1000nm 범위에서 실리콘 센서의 적외선 감도를 99% 이상 감소시킵니다. , 소프트웨어에서 수정을 시도하는 대신 소스에서 색상 오류를 제거합니다.
머신 비전 광학 필터 응용 분야(부품 검사, 인쇄 품질 관리, 식품 분류, 의약품 검증)에서 IR 차단 필터는 강력한 NIR 출력(LED, 할로겐, 일광)을 갖는 조명 소스가 자동 분류 알고리즘을 혼동시키는 스펙트럼 아티팩트를 생성하지 않도록 보장합니다. 온도 변화에 따른 유리 기반 적외선 흡수 필터의 일관성과 파장 안정성은 카메라 시스템이 넓은 주변 온도 범위에서 작동하는 산업 환경에서 특히 중요합니다.
선택적 흡수 필터를 사용한 신호 대 잡음비 개선(% 이득 대 필터링되지 않음)
필터링되지 않은 기준선에 선택적 흡수 유리 필터를 추가하면 5가지 대표적인 광학 시스템 응용 분야에서 신호 대 잡음비가 향상됩니다. 분광학에 사용되는 레이저 라인 필터는 극도로 좁은 파장 대역을 분리하고 사실상 모든 광대역 배경 잡음을 제거하므로 최고의 개선을 달성합니다. 대역통과 필터를 사용한 형광 이미징은 필터가 훨씬 약한 방출 신호에서 여기광을 분리하기 때문에 유사하게 높은 이득을 보여줍니다. 분리는 형광 검출이 가능한지 여부를 정의합니다. 48%라는 다소 미미한 UV 차단 개선도 실외 이미징 시스템에 의미 있는 품질 향상을 나타냅니다.
컬러 유리 필터(가장 광범위한 선택적 흡수 광학 유리 필터 범주)는 정의된 스펙트럼 영역 전체에서 흡수하여 특정 색상 대역만 투과시킵니다. 예리한 롱패스 및 쇼트패스 필터(정의된 컷 포인트 위 또는 아래의 모든 파장을 전송함)부터 특정 색상 영역을 중심으로 한 광대역 통과 필터까지 다양합니다. 좁은 간섭 기반 대역통과 필터와 달리 유색 유리 대역통과 필터는 일반적으로 더 넓은 투과 대역(50~200nm FWHM)을 가지며 단일 파장 분리가 아닌 색상 분리가 필요한 응용 분야에 사용됩니다.
분석 기기용 과학 광학 필터에서 유색 유리 필터는 분광 광도계, 색도계 및 화염 광도계의 흡광도 측정에 필요한 여기 파장 선택 및 방출 절연 기능을 제공합니다. 예를 들어, 440nm를 중심으로 하는 파란색 유리 필터는 Bradford 방법으로 측정되는 단백질 분석에 대한 최적의 측정 파장을 선택합니다. 600nm 미만을 차단하는 빨간색 롱패스 필터는 임상 혈액학 장비의 헤모글로빈 흡수 밴드를 분리합니다.
컬러 유리 필터는 처리량이 많거나 연속 작동 기기에 중요한 이점을 제공합니다. 정렬이 필요하지 않으며 간섭 필터 코팅을 박리할 수 있는 반복적인 열 순환으로 인해 품질이 저하되지 않습니다. 사용 수명 동안 실온과 높은 작동 온도 사이를 수십만 번 순환하는 기기에서 흡수 기반 유색 유리 필터의 본질적인 안정성은 상당한 신뢰성 이점입니다.
| 필터 유형 | 전송대역 | 차단지역 | 주요 애플리케이션 |
|---|---|---|---|
| UV 차단 유리 필터 | 380~2500nm | <380nm(UV) | 사진, 센서, 장비 |
| IR 흡수 필터 | 380~700nm | >700nm(NIR/IR) | 디지털 카메라, 머신 비전 |
| 블루 밴드패스 필터 | 400~500nm | UV 및 녹색-IR | 형광, 분광광도법 |
| 녹색 대역통과 필터 | 500~580nm | UV, 청색, 적색–IR | 임상 분석, NDVI 이미징 |
| 레드 롱패스 필터 | >600nm | UV 및 가시광선 <600nm | 레이저 보호, 혈액학 |
| 중립 밀도 필터 | 광대역(감쇠) | 없음(균일한 감쇠) | 강도 조절, 교정 |
레이저 보호 필터는 선택적 흡수 유리 필터 중 가장 안전이 중요한 범주 중 하나입니다. 레이저 기반 연구, 산업 처리, 의료용 레이저 시스템 및 군용 거리 측정 장비에서 표유 레이저 방사선은 눈과 민감한 감지기에 심각한 위험을 초래합니다. 레이저 보호 필터는 특정 레이저 파장에서 높은 광학 밀도(OD), 즉 매우 높은 흡광도를 제공하는 동시에 보거나 감지할 목적으로 다른 파장에서는 적절한 투과율을 유지합니다.
유리 기반 레이저 보호 필터는 레이저 출력 파장과 일치하는 도펀트 이온의 공진 전자 전이를 통해 레이저 파장을 흡수합니다. 보호가 필요한 일반적인 레이저 라인에는 532nm(녹색 Nd:YAG), 694nm(루비), 1064nm(Nd:YAG 기본) 및 10,600nm(CO2)가 있습니다. 유리 기반 레이저 보호 필터는 지속적인 레이저 노출에도 유리가 저하되지 않으므로 고출력 응용 분야에서 폴리머 대체 필터보다 선호됩니다. - 조사 시 성능이 저하되는 필터는 시간이 지남에 따라 보호 기능이 저하되므로 중요한 안전 특성입니다.
실수로 레이저가 직접 노출되지 않도록 CCD, CMOS 또는 광전 증배관 감지기를 보호하는 감지기 보호 응용 분야에서 레이저 보호 필터는 광학 경로에 직접 통합됩니다. 유리 필터의 흡수 기반 메커니즘은 고강도 레이저 펄스가 간섭 기반 노치 필터가 생성할 수 있는 반사 눈부심을 유발하지 않도록 보장하여 정반사 레이저 반사로부터도 보호된 감지기를 안전하게 유지합니다.
애플리케이션 유형별 차단 파장에서 필요한 광학 밀도(OD)
광학 밀도(OD) 요구 사항은 필터 적용 분야에 따라 크게 다릅니다. OD는 로그 측정값입니다. OD 1은 10% 투과율을 의미하고, OD 2는 1%, OD 4는 0.01%, OD 7은 0.00001% 투과율을 의미합니다. 레이저 보호 필터는 전송된 레이저 전력의 극히 작은 부분이라도 되돌릴 수 없는 눈이나 센서 손상을 일으킬 수 있으므로 가장 높은 OD 값을 요구합니다. 과학적 분광학에서는 강한 여기광이 측정 중인 약한 신호를 가리는 것을 방지하기 위해 차단 파장에서 높은 OD가 필요합니다. 잔류 미광이 안전에 중요한 문제라기보다 품질 문제인 이미징 응용 분야에는 낮은 OD 값이면 충분합니다.
자동화된 품질 관리, 측정 및 제조 분류에 사용되는 카메라 및 처리 알고리즘인 머신 비전 시스템은 광학 필터에 대한 고유한 요구 사항을 제시합니다. 인간의 시각과 달리 머신 비전 알고리즘은 조명 일관성과 스펙트럼 오염에 매우 민감합니다. 다양한 조명 하에서 사람의 눈으로 명확하게 구별되는 특징이 스펙트럼 조건이 일관되지 않으면 알고리즘으로 감지되지 않을 수 있습니다.
머신 비전 광학 필터는 스펙트럼 환경을 정의하고 제어하여 이 문제를 해결합니다. 즉, 주변 광 오염을 제거하고, 센서를 특정 조명 파장 대역으로 제한하며, 주변 조건에 관계없이 재료 스펙트럼 서명이 일관되게 렌더링되도록 보장합니다. 예를 들어, LED 조명 아래에서 식품을 검사하는 머신 비전 라인은 LED 방출 피크와 일치하는 대역 통과 필터를 사용하여 카메라가 가변적인 주변 형광등이나 일광 오염이 아닌 제어된 조명 소스의 빛만 볼 수 있도록 보장합니다.
고속 검사 응용 분야에서는 유리 기반 머신 비전 광학 필터가 선호되는데, 그 이유는 스펙트럼 특성이 고전력 LED 조명 어레이에 의해 생성된 열 순환 하에서 드리프트되지 않기 때문입니다. 일부 저가형 시스템에 사용되는 폴리머 간섭 필터는 10°C 온도 변화당 컷온 파장을 5~10nm만큼 이동할 수 있습니다. 이는 정밀 분류 또는 측정 응용 분야에서 체계적 감지 오류를 유발할 수 있을 만큼 충분합니다. 유리 흡수 필터는 성능 드리프트 없이 -40°C ~ 80°C에서 안정적인 스펙트럼 특성을 유지합니다.
성능 레이더: 선택적 흡수 유리와 박막 간섭 필터 비교
레이더 비교는 6가지 성능 측면에서 선택적 흡수 유리 필터와 박막 간섭 필터의 상호 보완적인 강점을 보여줍니다. 유리 흡수 필터는 열 안정성, 장기 내구성, 미광 제어 및 입사각 독립성 측면에서 압도적입니다. 이러한 특성으로 인해 까다로운 조건에서 작동하는 산업, 의료 및 과학 기기에서 선호되는 선택이 됩니다. 간섭 필터는 달성 가능한 피크 전송과 매우 좁은 사용자 정의 대역폭을 정의하는 기능을 제공하므로 정확한 파장에서 최대 처리량이 주요 요구 사항인 경우 유용합니다. 많은 고급 광학 시스템은 두 가지 필터 유형을 조합하여 사용하여 각각의 장점을 포착합니다.
올바른 선택적 흡수 유리 필터를 선택하려면 여러 상호 의존적인 광학 및 물리적 사양을 주의 깊게 평가해야 합니다. 전송 요구 사항을 충족하지만 응용 분야의 물리적, 열적 또는 표면 품질 요구 사항과 일치하지 않는 필터는 스펙트럼 특성에 관계없이 성능이 저하됩니다.
투과 곡선은 입사광의 몇 퍼센트가 각 파장에서 필터를 통과하는지를 정의합니다. UV 차단 유리 필터의 주요 사양은 컷온 파장(투과율이 거의 0에서 사용 가능한 수준으로 증가하는 지점), 전이 기울기(필터가 차단에서 투과로 전환되는 정도), 통과 대역의 피크 투과율입니다. 적외선 흡수 필터의 경우 적외선의 차단 파장과 차단 깊이(광학 밀도)가 중요합니다. 이러한 사양은 특정 광학 시스템의 광원 스펙트럼 및 검출기 감도 범위와 일치해야 합니다.
이미징 및 측정 응용 분야에서 유리 필터의 광학적 균질성(유리 볼륨 전체에 걸친 굴절률의 균일성)은 필터가 파면 왜곡을 유발하는지 여부를 결정합니다. 고품질 과학 광학 필터는 스크래치 발굴 표면 품질 표준(일반적으로 정밀 응용 분야의 경우 60-40 이상)과 필터가 내부 산란을 유발하지 않도록 보장하는 버블 및 포함 등급을 지정합니다. 초점면 근처 또는 시준된 빔 경로에 배치된 필터의 경우 해상도 저하를 방지하려면 40-20 이상의 표면 품질이 필요할 수 있습니다.
통과 대역에서 투과율을 최대화하기 위해 필터에 반사 방지(AR) 코팅이 필요한 경우 코팅 공정과 재료는 유리 구성과 호환되어야 합니다. 특정 도펀트를 함유한 선택적 흡수 유리는 표준 광학 유리와 크게 다른 열팽창 계수를 가질 수 있으며, 일치하지 않는 기판에 증착된 AR 코팅은 열 주기에 따라 박리됩니다. 평판이 좋은 광학 유리 필터 제조업체는 필터의 작동 온도 범위와 각 유리 유형에 대한 AR 코팅 호환성을 모두 지정합니다.
선택적 흡수 광학 유리 필터에 의존하는 산업 범위는 정밀 광학 시스템에서 스펙트럼 제어의 보편적인 중요성을 반영하여 가전제품부터 국방까지 확장됩니다.
산업 부문별 광학유리 필터 시장 채택률(%)
의료 기기는 분광 광도계, 유세포 분석기, 맥박 산소 측정기 및 내시경 영상 시스템을 포함한 임상 진단 장비의 엄격한 스펙트럼 제어 요구 사항을 반영하여 광학 유리 필터 채택률이 88%로 가장 높습니다. 전자, 제약, 식품 제조 산업 전반에 자동화된 품질 관리 시스템이 널리 배포되면서 머신 비전과 산업 검사가 긴밀하게 뒤따르고 있습니다. 소비자용 이미징에서는 많은 UV 및 IR 필터링 기능이 센서 패키지에 직접 통합되어 있기 때문에 채택률이 낮지만 전문 이미징 장비 및 교환식 렌즈 시스템에서는 전용 유리 필터가 여전히 널리 사용되고 있습니다.
Nantong Xiangyang Optical Element Co., Ltd.는 1996년에 설립되었으며 중국의 선택적 흡수 유리 필터 전문 OEM 및 ODM 제조업체입니다. 회사의 광학 부품 생산 부서는 컬러 광학 유리 및 무색 광학 유리 가공을 전문으로 하며 UV, 가시광선, 근적외선 및 적외선 스펙트럼 영역에 걸쳐 100가지 이상의 광학 유리 필터 제품을 제공합니다. 이들 제품은 광학 기기, 의료 기기, 생화학 분석, 분석 기기, 전자, 항공, 군사 및 과학 연구 기관을 포함한 분야에 사용되며 신뢰할 수 있고 경험이 풍부한 제조업체의 고품질 선택적 흡수 광학 유리 필터에 의존하는 산업의 폭을 보여줍니다.
Q1: 선택적 흡수 유리 필터와 간섭 필터의 차이점은 무엇입니까?
선택적 흡수 유리 필터는 유리 소재 자체 내에서 파장을 흡수하여 원치 않는 광자 에너지를 열로 변환함으로써 파장을 차단합니다. 간섭 필터는 박막 코팅을 사용하여 광학 경로에서 원치 않는 파장을 반사합니다. 주요 실제 차이점은 다음과 같습니다. 흡수 필터는 각도에 독립적이고(성능은 빔 각도에 따라 변하지 않음) 열적으로 더 안정적이며 반사된 미광을 제거합니다. 간섭 필터는 더 좁은 대역폭과 더 높은 피크 전송을 달성할 수 있지만 온도와 입사각에 따라 스펙트럼이 이동합니다.
Q2: 디지털 카메라에 IR 컷 광학 필터가 필요한 이유는 무엇입니까?
실리콘 이미지 센서는 사람의 눈으로 볼 수 없는 근적외선(700~1100nm)에 민감합니다. 적외선 차단 필터가 없으면 센서가 가시광선과 함께 눈에 보이지 않는 IR 에너지를 기록하여 색상이 부정확해집니다. 특히 빨간색과 녹색 채널 오염으로 인해 피부 톤이 부자연스러워 보이고 색상이 마젠타색이나 노란색으로 변합니다. 광학 경로에 배치된 IR 컷 광학 필터는 NIR 파장이 센서에 도달하기 전에 흡수하여 캡처된 이미지가 인간의 시각적 인식과 일치하도록 보장합니다.
Q3: 용도에 맞는 올바른 UV 차단 유리 필터를 어떻게 선택합니까?
핵심 사양은 필터가 UV 차단에서 가시광선 투과로 전환되는 지점인 컷온 파장입니다. 일반 사진 및 센서 보호의 경우 380~400nm의 컷온이 표준입니다. UV 투과로 인해 문제가 발생할 수 있는 응용 분야(예: UV에 민감한 생물학적 시료 또는 UV 경화 재료)의 경우 400~420nm의 컷온이 추가 마진을 제공합니다. 또한 컷온 파장 아래의 필터 차단 깊이도 고려하십시오. 과학적 용도에는 일반적으로 OD 3 이상이 필요하지만 OD 1~2의 소비자 사진 필터는 일반 이미징에 적합합니다.
Q4: 선택적 흡수 유리 필터는 고온 환경에 적합합니까?
컬러 광학 유리 필터는 일반적으로 폴리머 또는 에폭시 기반 필터보다 온도에 훨씬 더 안정적입니다. 대부분의 선택적 흡수 유리 필터는 -40°C ~ 80°C 이상에서 안정적인 스펙트럼 특성을 유지하지만 특정 범위는 유리 구성 및 적용된 코팅에 따라 다릅니다. 매우 높은 온도(150°C 이상) 응용 분야의 경우 유리 기판 자체는 안정적으로 유지되지만 반사 방지 코팅에는 특수 고온 배합이 필요할 수 있습니다. 제조업체가 지정한 작동 온도 범위를 항상 확인하십시오. 이는 기기 인증 테스트 중에 확인되어야 합니다.
Q5: 레이저 보호 필터에는 어느 정도의 광학 밀도가 필요합니까?
필요한 광학 밀도는 레이저 출력, 파장, 응용 분야가 눈 보호인지 검출기 보호인지 여부에 따라 달라집니다. 클래스 3B 또는 클래스 4 레이저로부터 눈을 보호하려면 일반적으로 OD 4 ~ OD 7 이상의 광학 밀도가 필요하며 필터는 관련 레이저 안전 표준(IEC 60825, EN 207, EN 208)을 준수해야 합니다. 저전력 시스템의 감지기 보호에는 OD 3~4이면 충분할 때가 많습니다. 일반적으로 OD 값을 선택하기보다는 항상 관련 안전 표준을 참조하고 시스템에 맞는 레이저 위험 분석을 수행하십시오.
Q6: 특정 파장 요구 사항에 맞게 선택적 흡수 유리 필터를 맞춤 설정할 수 있습니까?
예. Nantong Xiangyang Optical Element Co., Ltd.와 같은 전문 광학 유리 필터 제조업체는 맞춤형 필터 사양에 대한 OEM 및 ODM 서비스를 제공합니다. 유리 구성은 표준 카탈로그 유형에서 선택하거나 표준 유리로는 달성할 수 없는 특정 컷온/컷오프 파장을 위한 특수 용융 구성을 개발할 수 있습니다. 물리적 치수, 두께, 모양 및 표면 마감을 모두 맞춤 설정할 수 있습니다. 대량 생산의 경우 맞춤형 유리 구성이 비용 효율적입니다. 소량 정밀 요구 사항의 경우 맞춤형 절단 및 연마를 통해 다양한 기존 유리 유형 중에서 선택하는 것이 일반적인 접근 방식입니다.