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  • 介質型短波通濾光片 厚度:4+ /-0.2 面形
    介質型短波通濾光片 厚度:4+ /-0.2 面形

    GCC-211介質型短波通濾光片,常用于對透鏡或截止光線的波段進行精確選擇,由鍍有不同介質材料的膜層的石英玻璃材料制成。當含有多種波長的混合光束透過濾光片時,由于干涉效應,導致特定的短波長波段光有非常...

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  • 介質型短波通濾光片 厚度:4+ /-0.2 面形
    介質型短波通濾光片 厚度:4+ /-0.2 面形

    GCC-211介質型短波通濾光片,常用于對透鏡或截止光線的波段進行精確選擇,由鍍有不同介質材料的膜層的石英玻璃材料制成。當含有多種波長的混合光束透過濾光片時,由于干涉效應,導致特定的短波長波段光有非常...

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  • 介質型短波通濾光片 厚度:4+ /-0.2 面形
    介質型短波通濾光片 厚度:4+ /-0.2 面形

    GCC-211介質型短波通濾光片,常用于對透鏡或截止光線的波段進行精確選擇,由鍍有不同介質材料的膜層的石英玻璃材料制成。當含有多種波長的混合光束透過濾光片時,由于干涉效應,導致特定的短波長波段光有非常...

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  • 硬膜干涉濾光片 峰值透過率:85 波長532nm
    硬膜干涉濾光片 峰值透過率:85 波長532nm

    硬膜濾光片不僅薄膜硬度好,更重要的是它的激光損傷閾值相對較好,所以它廣泛應用于激光系統當中。硬膜干涉濾光片 峰值透過率:85% 波長532nm

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  • 可見光和紅外干涉濾光片中心波長:1550.0nm
    可見光和紅外干涉濾光片中心波長:1550.0nm

    在兩玻璃基片之間鍍一系列不同介質材料的膜層而形成干涉濾光片。多種波長混合光穿過濾光片時,由于折射率不同而產生干涉效應,導致特定波長光有非常高的透過率而其他波長光被反射和吸收。透過光波段可以被控制在很窄...

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  • 可見光和紅外干涉濾光片 中心波長:632.8nm
    可見光和紅外干涉濾光片 中心波長:632.8nm

    在兩玻璃基片之間鍍一系列不同介質材料的膜層而形成干涉濾光片。多種波長混合光穿過濾光片時,由于折射率不同而產生干涉效應,導致特定波長光有非常高的透過率而其他波長光被反射和吸收。透過光波段可以被控制在很窄...

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  • 可見光和紅外干涉濾光片 中心波長:830.0nm
    可見光和紅外干涉濾光片 中心波長:830.0nm

    在兩玻璃基片之間鍍一系列不同介質材料的膜層而形成干涉濾光片。多種波長混合光穿過濾光片時,由于折射率不同而產生干涉效應,導致特定波長光有非常高的透過率而其他波長光被反射和吸收。透過光波段可以被控制在很窄...

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  • 可見光和紅外干涉濾光片 中心波長:650.0nm
    可見光和紅外干涉濾光片 中心波長:650.0nm

    在兩玻璃基片之間鍍一系列不同介質材料的膜層而形成干涉濾光片。多種波長混合光穿過濾光片時,由于折射率不同而產生干涉效應,導致特定波長光有非常高的透過率而其他波長光被反射和吸收。透過光波段可以被控制在很窄...

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  • 可見光和紅外干涉濾光片 中心波長
    可見光和紅外干涉濾光片 中心波長

    在兩玻璃基片之間鍍一系列不同介質材料的膜層而形成干涉濾光片。多種波長混合光穿過濾光片時,由于折射率不同而產生干涉效應,導致特定波長光有非常高的透過率而其他波長光被反射和吸收。透過光波段可以被控制在很窄...

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  • 可見光和紅外干涉濾光片 中心波長:441.6nm
    可見光和紅外干涉濾光片 中心波長:441.6nm

    在兩玻璃基片之間鍍一系列不同介質材料的膜層而形成干涉濾光片。多種波長混合光穿過濾光片時,由于折射率不同而產生干涉效應,導致特定波長光有非常高的透過率而其他波長光被反射和吸收。透過光波段可以被控制在很窄...

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  • 可見光和紅外干涉濾光片 中心波長:780.0nm
    可見光和紅外干涉濾光片 中心波長:780.0nm

    在兩玻璃基片之間鍍一系列不同介質材料的膜層而形成干涉濾光片。多種波長混合光穿過濾光片時,由于折射率不同而產生干涉效應,導致特定波長光有非常高的透過率而其他波長光被反射和吸收。透過光波段可以被控制在很窄...

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  • 可見光和紅外干涉濾光片 中心波長:670.0nm
    可見光和紅外干涉濾光片 中心波長:670.0nm

    在兩玻璃基片之間鍍一系列不同介質材料的膜層而形成干涉濾光片。多種波長混合光穿過濾光片時,由于折射率不同而產生干涉效應,導致特定波長光有非常高的透過率而其他波長光被反射和吸收??梢姽夂图t外干涉濾光片 中...

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  • 可見光和紅外干涉濾光片 中心波長:514.5nm
    可見光和紅外干涉濾光片 中心波長:514.5nm

    在兩玻璃基片之間鍍一系列不同介質材料的膜層而形成干涉濾光片。多種波長混合光穿過濾光片時,由于折射率不同而產生干涉效應,導致特定波長光有非常高的透過率而其他波長光被反射和吸收。透過光波段可以被控制在很窄...

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  • 可見光和紅外干涉濾光片 中心波長:488.0nm
    可見光和紅外干涉濾光片 中心波長:488.0nm

    在兩玻璃基片之間鍍一系列不同介質材料的膜層而形成干涉濾光片。多種波長混合光穿過濾光片時,由于折射率不同而產生干涉效應,導致特定波長光有非常高的透過率而其他波長光被反射和吸收。透過光波段可以被控制在很窄...

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  • 可見光和紅外干涉濾光片 中心波長:808.0nm
    可見光和紅外干涉濾光片 中心波長:808.0nm

    在兩玻璃基片之間鍍一系列不同介質材料的膜層而形成干涉濾光片。多種波長混合光穿過濾光片時,由于折射率不同而產生干涉效應,導致特定波長光有非常高的透過率而其他波長光被反射和吸收。透過光波段可以被控制在很窄...

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  • 可見光和紅外干涉濾光片  中心波長:980
    可見光和紅外干涉濾光片 中心波長:980

    在兩玻璃基片之間鍍一系列不同介質材料的膜層而形成干涉濾光片。多種波長混合光穿過濾光片時,由于折射率不同而產生干涉效應,導致特定波長光有非常高的透過率而其他波長光被反射和吸收。透過光波段可以被控制在很窄...

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  • 可見光和紅外干涉濾光片厚度: 6 max
    可見光和紅外干涉濾光片厚度: 6 max

    在兩玻璃基片之間鍍一系列不同介質材料的膜層而形成干涉濾光片。多種波長混合光穿過濾光片時,由于折射率不同而產生干涉效應,導致特定波長光有非常高的透過率而其他波長光被反射和吸收。透過光波段可以被控制在很窄...

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  • 可見光和紅外干涉濾光片
    可見光和紅外干涉濾光片

    在兩玻璃基片之間鍍一系列不同介質材料的膜層而形成干涉濾光片。多種波長混合光穿過濾光片時,由于折射率不同而產生干涉效應,導致特定波長光有非常高的透過率而其他波長光被反射和吸收。透過光波段可以被控制在很窄...

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  • 紫外濾光片 厚度: 6 max 中心波長:280
    紫外濾光片 厚度: 6 max 中心波長:280

    在兩玻璃基片之間鍍一系列不同介質材料的膜層而形成干涉濾光片。多種波長混合光穿過濾波片時,由于折射率不同而產生干涉效應,導致特定波長光有非常高的透過率而其他波長光被反射和吸收。透過光波段可以被控制在很窄...

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  • GCC-201004P 紫外濾光片 厚度: 6 max
    GCC-201004P 紫外濾光片 厚度: 6 max

    在兩玻璃基片之間鍍一系列不同介質材料的膜層而形成干涉濾光片。多種波長混合光穿過濾波片時,由于折射率不同而產生干涉效應,導致特定波長光有非常高的透過率而其他波長光被反射和吸收。透過光波段可以被控制在很窄...

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  • 紫外濾光片 厚度: 6 max 中心波長:340.0
    紫外濾光片 厚度: 6 max 中心波長:340.0

    紫外濾光片 厚度: 6 max 中心波長:340.0在兩玻璃基片之間鍍一系列不同介質材料的膜層而形成干涉濾光片。多種波長混合光穿過濾波片時,由于折射率不同而產生干涉效應,導致特定波長光有非常高的透過率...

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  • 紫外濾光片 厚度: 6 max 中心波長:254.0
    紫外濾光片 厚度: 6 max 中心波長:254.0

    在兩玻璃基片之間鍍一系列不同介質材料的膜層而形成干涉濾光片。多種波長混合光穿過濾波片時,由于折射率不同而產生干涉效應,導致特定波長光有非常高的透過率而其他波長光被反射和吸收。透過光波段可以被控制在很窄...

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  • 圓形金屬膜中性密度漸變濾光片
    圓形金屬膜中性密度漸變濾光片

    圓形中性密度漸變濾光片在可見光區到近紅外光區內,通過吸收和反射使透過光密度線性衰減。光密度在0°-270°扇形內線性變化,通過旋轉濾光片,可以很方便地調整衰減值。Ni-Cr-Fe膜...

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  • 圓形金屬膜中性密度漸變濾光片
    圓形金屬膜中性密度漸變濾光片

    圓形中性密度漸變濾光片在可見光區到近紅外光區內,通過吸收和反射使透過光密度線性衰減。光密度在0°-270°扇形內線性變化,通過旋轉濾光片,可以很方便地調整衰減值。Ni-Cr-Fe膜...

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  • 圓形金屬膜中性密度漸變濾光片
    圓形金屬膜中性密度漸變濾光片

    圓形中性密度漸變濾光片在可見光區到近紅外光區內,通過吸收和反射使透過光密度線性衰減。光密度在0°-270°扇形內線性變化,通過旋轉濾光片,可以很方便地調整衰減值。Ni-Cr-Fe膜...

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  • 圓形金屬膜中性密度漸變濾光片
    圓形金屬膜中性密度漸變濾光片

    圓形中性密度漸變濾光片在可見光區到近紅外光區內,通過吸收和反射使透過光密度線性衰減。光密度在0°-270°扇形內線性變化,通過旋轉濾光片,可以很方便地調整衰減值。Ni-Cr-Fe膜...

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