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Parameter |
Typischer Wert / Bereich | Beschreibung |
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Mittenwellenlänge |
Kundenspezifisch (typ. 0,7 μm – 14 μm) |
Wellenlänge mit höchster Transmission, muss an Detektor oder Quelle angepasst sein. |
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Bandbreite |
0.1μm - 5μm | Schmalbandig (z. B. 0.1μm) für Laser oder Spektralanalyse, breitbandig (z. B. 3–5μm) für Thermografie. |
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Spitzentransmissionsgrad |
70% - 95% | Beeinflusst durch Materialabsorption und Beschichtungsverfahren; im langwelligen Infrarot (LWIR) meist niedriger (~80 %). |
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Sperrgrad |
OD3 – OD6 (Transmission <0.1%) |
Fähigkeit zur Unterdrückung von Nichtzielbanden, z. B. sichtbares Licht (OD4) oder benachbarte IR-Bänder (OD3). |
| Einfallswinkel | 0° (senkrechter Einfall optimal) |
Große Einfallswinkel können Wellenlängenverschiebung bewirken (z. B. CWL-Verschiebung um 1–2μm bei 30° Einfall). |
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Welche Arten von Infrarot-Bandpassfiltern (nach Wellenlänge) bietet Yutai Optics an? Kurzwelliges Infrarot (SWIR, 0.7–2.5μm) Typische Anwendungen: Nachtsicht, Halbleiterinspektion (z. B. InGaAs-Detektor mit 1.55 μm Filter) Materialien: Si, Quarzglas, Beschichtungsmaterialien (SiO₂/Ta₂O₅) Mittelwelliges Infrarot (MWIR, 3–5μm) Typische Anwendungen: Raketenlenkung, Gasdetektion (z. B. CO₂-Absorptionspeak bei 4.26 μm) Materialien: Ge, ZnSe, Si, Beschichtungsmaterialien (YF₃/ZnS) Langwelliges Infrarot (LWIR, 8–14 μm) Typische Anwendungen: Thermografie (Peak der menschlichen Körperstrahlung bei ~10 μm), Wetterüberwachung Materialien: Ge, Si, ZnSe, Beschichtungsmaterialien (ThF₄/Ge) |
86-0431-87911611