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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。可見光和紅外干涉濾光片 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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  • 矩形金屬膜中性密度漸變濾光片
    矩形金屬膜中性密度漸變濾光片

    矩形金屬膜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。光密度延長邊方向線性變化。*面鍍Ni-Cr-Fe加SiO保護得到衰減,另一面鍍可見光區的寬帶增透膜。

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  • 中性密度濾光片 厚度:2±0.1
    中性密度濾光片 厚度:2±0.1

    在濾光片一面上鍍金屬膜,使其在從可見光區到近紅外光區的寬波段內保持近似相等的能量透過率。庫存濾光片適用范圍從400nm到700nm。在K9光學玻璃或石英基底上,鍍不同光密度(OD)膜,包括0.1,0....

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  • 中性密度濾光片 厚度:2±0.1
    中性密度濾光片 厚度:2±0.1

    在濾光片一面上鍍金屬膜,使其在從可見光區到近紅外光區的寬波段內保持近似相等的能量透過率。庫存濾光片適用范圍從400nm到700nm。在K9光學玻璃或石英基底上,鍍不同光密度(OD)膜,包括0.1,0....

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  • 中性密度濾光片 厚度
    中性密度濾光片 厚度

    在濾光片一面上鍍金屬膜,使其在從可見光區到近紅外光區的寬波段內保持近似相等的能量透過率。庫存濾光片適用范圍從400nm到700nm。在K9光學玻璃或石英基底上,鍍不同光密度(OD)膜,包括0.1,0....

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  • 中性密度濾光片 厚度:2±0.1
    中性密度濾光片 厚度:2±0.1

    在濾光片一面上鍍金屬膜,使其在從可見光區到近紅外光區的寬波段內保持近似相等的能量透過率。庫存濾光片適用范圍從400nm到700nm。在K9光學玻璃或石英基底上,鍍不同光密度(OD)膜,包括0.1,0....

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  • 中性密度濾光片 厚度:2±0.1
    中性密度濾光片 厚度:2±0.1

    在濾光片一面上鍍金屬膜,使其在從可見光區到近紅外光區的寬波段內保持近似相等的能量透過率。庫存濾光片適用范圍從400nm到700nm。在K9光學玻璃或石英基底上,鍍不同光密度(OD)膜,包括0.1,0....

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  • 中性密度濾光片 厚度:2±0.1
    中性密度濾光片 厚度:2±0.1

    在濾光片一面上鍍金屬膜,使其在從可見光區到近紅外光區的寬波段內保持近似相等的能量透過率。庫存濾光片適用范圍從400nm到700nm。在K9光學玻璃或石英基底上,鍍不同光密度(OD)膜,包括0.1,0....

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  • 中性密度濾光片 厚度:2±0.1
    中性密度濾光片 厚度:2±0.1

    在濾光片一面上鍍金屬膜,使其在從可見光區到近紅外光區的寬波段內保持近似相等的能量透過率。庫存濾光片適用范圍從400nm到700nm。在K9光學玻璃或石英基底上,鍍不同光密度(OD)膜,包括0.1,0....

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