深圳纳宏光电技术有限公司(NMOT)专业生产的窄带滤光片采用全介质硬膜镀膜的技术和介质干涉的原理,在凸显窄带滤光片特性的基础上,光学性能与基片厚度无关,纳宏光电生产的窄带滤光片更便于内置仪器成像系统里面。使之光学性能得以提升和有效应用,采用特殊的光学材料基底,解决传统意义上吸收型合成玻璃易发雾及光学性能不稳定等问题,产品依据客户的指标需求予以生产制作。
深圳纳宏光电作为深圳专业生产滤光片的生产厂家,提供多类型可定制的滤光片,欢迎来电垂询。
产品特点:
进口超薄光学玻璃,透高度高、光洁度好、厚度公差小、平整度良好等光学特性
采用进口镀膜设备离子溅射镀膜工艺,具有膜层劳固度高,光谱均匀性好,中心波稳定性能强等特点
可专业厂家生产,保证产品的稳定性和一致性!

UV310nm技术参数:
中心波长:310+/-2nm
入射角 :0°
半峰值带宽 :10nm
峰值透过率 :>75%( 按客户需求)
产品尺寸 :3mm-80mm( 可订制 )
截止波长 :200nm-1100nm( 按客户需求)
截止深度 :>OD4-OD6 UV-NIR
产品材质 :光学级别类玻璃( K9,BK7,B270,D263T,JGS1,颜色玻璃,浮法玻璃等 )
表面光洁度 :国标三级,美军标60-40
尺寸:平板,可根据客人需求进行裁切
窄带干涉滤光片有400nm,415nm,455nm,470nm,530nm,590nm,635nm,650nm,808nm,850nm,880nm,905nm,940nm,950nm,980nm,1064nm等规格。
1064nm窄带干涉滤光片:全新工艺制造,原装进口莱宝机镀膜,波长定位准确、透射率高、性能稳定可靠,矩形化好。
典型指标: 1064±3nm,Tpk≥92%。 带宽系列:12、15、20、28nm 尺寸可定制。
808nm新款808nm窄带专为808nm的LD激光半导体而设计的,结合半导体激光器本身特性和根据CCD感应的光谱特性,设计的一款价廉物美的民用产品。
深圳市纳宏光电技术有限公司特别提供反射型窄带滤光片,提供给民用光学仪器及工业用户激光仪器用。截止率不是很高,穿透性比较好,相对性价比便宜,也可与黑玻璃或吸收玻璃进行胶合做为高端光学仪器需求。
优势:
价格低
峰值透过高
波长稳定性好,
截止率相对高OD3。
发挥各自强项

应用:
夜视手机,激光夜视仪,激光测量仪,安防808红外摄像机,808光学仪器
光学指标:
峰值透过:T>90%
外观要求: 60-40 / 40-20
技术参数:材料:K9玻璃,浮法玻璃或石英玻璃尺寸:可根据客户要求定制入射角:0°表面面型:1.5波长-2.5波长@632.8nm中心波长:也可根据客户要求定制,目前纳宏光电可做250nm~1500nm任意波长)半高宽:10nm/15nm/20nm/30nm/50nm/100nm截止深度: T<10-4@X射线-1200nm通光口径(mm): 根据客户要求定制耐用性:90%相对湿度,65℃温度下250小时70℃~-40℃温度下,循环测试10小时其它性能要求: 根据客户要求而定制。
在一定的波段内,只有中间一小段高透过率的通带,在通带的两侧是高反射率的截止带,这种滤光片我们统称为。主要作用是对光进行光谱选择,使需要的光通过,不需要的波长的光截止。目前作为滤光和选择谱线的光学元器件,有着广泛的应用范围。

那影响带通滤光片价格的因素有那些呢?:
第一个,中心波长也就是峰值波长,一般来说透过率越高越高,但是也不一定,在紫外波段用的生物仪器滤光片并不需要这个高的透过率。
第二个,带通滤光片的截止深度,截止深度做的越好可以屏蔽杂波对感应元器件的影响,这样会让光学感应元件响应到更精准的信号。
第三个,通带宽度,通带宽带并不能一概而论的说宽的好还是窄的好,但是一般来说在带通滤光片,透过率越高,通带宽度越窄,同时截止深度OD值小。但是这样的带通滤光片的生产工艺已经生产成本也会变高的高昂。
带通滤光片的其他光学特点:
截止率OD值越高,通带宽也会变窄,同时因为截止膜层的反射率越高,所以吸收、散射也会越大,所以带通滤光片的峰值透过率也会变低。在全介质带通滤光片中,两个面的膜层透过率不相等的话也会影响滤光片通带透过率的降低。

使用注意事项:1.使用时请戴好手指套,不要用手指直接触碰镜片表面,以免残留的手指影响镜片通光效果。2.如镜片表面脏时,可用无尘布或无尘纸沾上酒精擦拭镜片表面。不可用表面很粗糙的布或纸或沾水擦拭,否则会损坏镜片表面。3.检查光路各调整光轴时,请一定做好相应的防护。应用领域:窄带滤光片是在各类玻璃材质表面通过特殊的镀膜工艺而形成的光学元件,可以从入射光中选取任意所需求的波长,半峰值一般在5nm~50nm之间;窄带滤光片还可代替如光栅那样昂贵的分光器件,广泛应用于红外医疗仪器、生物识别、各类光谱测量、生化分析仪器以及光学实验和工业领域。
