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Chinesische Lieferanten und Hersteller von Multi-IR-Langpassfiltern – Hohe Lichtdurchlässigkeit für optische Präzisionsanwendungen
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Chinesische Lieferanten und Hersteller von Multi-IR-Langpassfiltern – Hohe Lichtdurchlässigkeit für optische Präzisionsanwendungen

Wir präsentieren unseren MULTI-IR-Langpassfilter, der speziell für hochpräzise optische Anwendungen entwickelt wurde. Unsere in China gefertigten Filter zeichnen sich durch eine große Bandbreite, eine tiefe Grenzfrequenz, eine hohe Flankensteilheit und eine außergewöhnliche Transmission aus. Dadurch eignen sie sich ideal für Temperaturmessungen, die Erfassung von Körperbewegungen und industrielle Temperaturmessungen. Als führender Anbieter und Hersteller bieten wir Ihnen kundenspezifische Anpassungsmöglichkeiten hinsichtlich Größe, Grenzfrequenz und spektralen Parametern, um den individuellen Anforderungen verschiedener optischer Systeme gerecht zu werden. Vertrauen Sie auf unsere Expertise für Ihre Anforderungen an optische Filterung.

    Name 5% RABATT 50% RABATT HT (nm) Tmin Tavg Größe (mm) Sub Tmax Tavg Spektrogramm
    LP1200 / 1200 1300–4800 / ≥80 Φ0,1~300 Saphir
    Spektrogramm
    LP1500 1500 1600–5300 ≥85 Φ0,1~300 Saphir
    Spektrogramm
    LP1600 / 1600 1650–1700 / ≥90 Φ0,1~300 Quarz
    Spektrogramm
    / 1600 1650–1660 / ≥90 Φ0,1~300 Weißes Glas
    Spektrogramm
    LP2000 1930 2000 2100–2800 / ≥85 Φ0,1~300 Saphir
    Spektrogramm
    LP2400 / 2400–11100
    11100–13300
    ≥80 / Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP2750 2700 2750 2800–3670 / ≥90 Φ0,1~300 Quarz
    Spektrogramm
    LP2800 2800 2950–5100 / ≥90 Φ0,1~300 ZnSe
    Spektrogramm
    LP2900 2900 3050–5100 / ≥90 Φ0,1~300 ZnSe
    Spektrogramm
    LP3200 3320 3400 3480–5350 / ≥90 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP3300 3200 3300 3400–5000 / ≥90 Φ0,1~300 Saphir
    Spektrogramm
    LP3450 / 3450 3700–5000 / ≥93 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP3500 3600 3670 3800–5600 / ≥90 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP3550 / 3550 3800–5500 / ≥90 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP3600 / 3600 3960–4800 / ≥90 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP3650 3540 3620 3700–5200 / ≥85 Φ0,1~300 Saphir
    Spektrogramm
    LP3700 / 3700 4000–5500 / ≥90 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP3730 0,1 3730 4400–4900 / ≥90 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP3750 3750 3800–4900 / ≥90 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP3760 / 3760 3960–4800 / ≥90 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP3800 / 3800 4200–5500 / ≥90 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP3850 / 3850 4000–5000 / ≥90 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP4000 3850 4000 4100–5100 / ≥90 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP4250 4350–5000 / ≥85 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP4730 4730 4900–5150 / ≥80 Φ0,1~300 Saphir
    Spektrogramm
    LP5500 5500 / 7500–13500 / ≥72 Φ0,1~300 Saphir
    Spektrogramm
    LP6100 / 6100 6300–12600 / ≥90 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP6200 / 6200 6400–12600 / ≥90 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP6300 / 6300 6550–14500 / ≥90 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP6400 / 6400 6500–12600 / ≥90 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP6900 6900 7030 7200–12610 / ≥85 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP6500 / 6500 6800–11000 / ≥85 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP6750 / / 7000–14000 / ≥80 Φ0,1~300 ZnSe
    Spektrogramm
    LP7150-A 7150 / 8000–11000 / ≥90 Φ0,1~300 Ge 20
    Spektrogramm
    LP7150-B 7150 / 8000–12000 / ≥80 Φ0,1~300 Gib mir 15
    Spektrogramm
    LP7200 / / 10000–12600 / ≥90 Φ0,1~300 Ge 10
    Spektrogramm
    LP7300 7420 / 8000–11000 / ≥90 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP7400 / 7400 8000–14000 / ≥80 Φ0,1~300 Gib mir
    Spektrogramm
    LP7500 / / 8400–12500 / ≥90 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP7675 7675 8000–14000 / ≥90 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP7700 / 7700 8000–11000 / ≥90 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP7730 7730 / 8000–14000 / ≥80 Φ0,1~300 Ge-Wafer
    Spektrogramm
    LP7750 7750 8100–11000 / ≥90 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP7800 / 7800 8100–11000 / ≥90 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP7850 / 7850 8000–11000 / ≥85 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP7900 / 7900 8200–11000 / ≥90 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP7925 / 7925 8100–12600 / ≥90 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP7950 / 7950 8050–14000 / ≥85 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP8000 / 8000 8150–12000 / ≥85 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP8100 / 8100 8150–12000 / ≥85 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP8200 8200 / 9000–14000 / ≥80 Φ0,1~300 Ge-Wafer
    Spektrogramm
    LP8400 8400 / 8800–15000 / ≥90 Φ0,1~300 ZnSe
    Spektrogramm
    LP9000 9000 9500–12500 / ≥90 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP9700 9700 10100 bis 15000 / ≥90 Φ0,1~300 ZnSe
    Spektrogramm
    LP9800 / 9800 10000–16300 / ≥90 Φ0,1~300 ZnSe
    Spektrogramm
    LP9900 / 9900 10000–16300 / ≥85 Φ0,1~300 ZnSe
    Spektrogramm
    LP10000 / 10000 10150–14300 / ≥90 Φ0,1~300 ZnSe
    Spektrogramm
    LP10015 / 10015 10450–14500 / ≥85 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP10080 / 10080 10180–13500 / ≥85 Φ0,1~300 Ge 3
    Spektrogramm
    LP10100 / 10100 10150–14300 / ≥90 Φ0,1~300 ZnSe
    Spektrogramm
    LP10200 / 10200 10500–14000 / ≥85 Φ0,1~300 Ge 3
    Spektrogramm
    LP10300 / 10100 10500–13000 / ≥85 Φ0,1~300 Ge 3
    Spektrogramm
    LP10400 / 10325 10500–15000 / ≥90 Φ0,1~300 ZnSe
    Spektrogramm
    LP10500 / 10500 10700–15000 / ≥85 Φ0,1~300 ZnSe
    Spektrogramm
    LP10600 / 10600 11000–14000 / ≥80 Φ0,1~300 Ge 5
    Spektrogramm
    LP10840 / 10840 10940–13500 / ≥85 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP10900 / 10900 11200–15400 / ≥80 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP11050 / 11050 11200–15400 / ≥80 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP11190 / 11190 11500–15700 / ≥80 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP11400 / 11400 11600–12250 / ≥90 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP11600 / 11600 11800–12200 / ≥85 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP11700 / 11700 11900–12300 / ≥80 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
    LP11900 / 11900 12100–12500 / ≥75 Φ0,1~300 Ge
    Spektrogramm
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    Häufig gestellte Fragen
    Worin besteht der Unterschied zwischen 5%- und 50%-Cut-on-Wellenlängen?
    Die 5%-Grenzwellenlänge markiert den Punkt, an dem der Filter beginnt, Licht durchzulassen (den Beginn des Übergangs), während die 50%-Grenzwellenlänge der Standardreferenzpunkt ist, an dem die Transmission 50 % ihres Spitzenwertes erreicht.
    Welches Substratmaterial eignet sich am besten für meine optische Anwendung?
    Die Wahl des Substrats hängt vom gewünschten Wellenlängenbereich ab. Saphir bietet hervorragende Beständigkeit und Transmission vom UV- bis zum mittleren Infrarotbereich. Quarz eignet sich ideal für den UV-/sichtbaren Bereich. Germanium (Ge) und Zinkselenid (ZnSe) werden bevorzugt für Anwendungen im mittleren bis fernen Infrarotbereich (IR) eingesetzt.
    Können diese Langpassfilter an spezifische Abmessungen angepasst werden?
    Ja. Unser Standardsortiment umfasst Größen von Φ0,1 mm bis 300 mm, wir bieten aber auch kundenspezifische Größen, Formen und spezielle Montageoptionen an, um Ihren individuellen Anforderungen an optische Systeme gerecht zu werden.
    Was bedeuten Tmin und Tavg in der Tabelle?
    Tavg stellt den durchschnittlichen Transmissionsprozentsatz über das festgelegte Durchlassband dar und gewährleistet so eine gleichbleibende Leistung. Tmin gibt die absolut minimale zulässige Transmission bei jeder einzelnen Wellenlänge innerhalb dieses Bandes an.
    Wie kann ich ein Angebot für kundenspezifische Langpassfilter anfordern?
    Falls Sie die von Ihnen benötigten Spezifikationen nicht in unserer Lagerliste finden, nutzen Sie bitte den Kontaktlink, um eine Anfrage zu senden. Unser Ingenieurteam kann Langpassfilter individuell an Ihr Projekt anpassen.