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  • 可见光和红外干涉滤光片 中心波长:780.0nm
    可见光和红外干涉滤光片 中心波长:780.0nm

    在两玻璃基片之间镀一系列不同介质材料的膜层而形成干涉滤光片。多种波长混合光穿过滤光片时,由于折射率不同而产生干涉效应,导致特定波长光有非常高的透过率而其他波长光被反射和吸收。透过光波段可以被控制在很窄...

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  • 可见光和红外干涉滤光片 中心波长:670.0nm
    可见光和红外干涉滤光片 中心波长:670.0nm

    在两玻璃基片之间镀一系列不同介质材料的膜层而形成干涉滤光片。多种波长混合光穿过滤光片时,由于折射率不同而产生干涉效应,导致特定波长光有非常高的透过率而其他波长光被反射和吸收。可见光和红外干涉滤光片 中...

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  • 可见光和红外干涉滤光片 中心波长:514.5nm
    可见光和红外干涉滤光片 中心波长:514.5nm

    在两玻璃基片之间镀一系列不同介质材料的膜层而形成干涉滤光片。多种波长混合光穿过滤光片时,由于折射率不同而产生干涉效应,导致特定波长光有非常高的透过率而其他波长光被反射和吸收。透过光波段可以被控制在很窄...

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  • 可见光和红外干涉滤光片 中心波长:488.0nm
    可见光和红外干涉滤光片 中心波长:488.0nm

    在两玻璃基片之间镀一系列不同介质材料的膜层而形成干涉滤光片。多种波长混合光穿过滤光片时,由于折射率不同而产生干涉效应,导致特定波长光有非常高的透过率而其他波长光被反射和吸收。透过光波段可以被控制在很窄...

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  • 可见光和红外干涉滤光片 中心波长:808.0nm
    可见光和红外干涉滤光片 中心波长:808.0nm

    在两玻璃基片之间镀一系列不同介质材料的膜层而形成干涉滤光片。多种波长混合光穿过滤光片时,由于折射率不同而产生干涉效应,导致特定波长光有非常高的透过率而其他波长光被反射和吸收。透过光波段可以被控制在很窄...

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  • 可见光和红外干涉滤光片  中心波长:980
    可见光和红外干涉滤光片 中心波长:980

    在两玻璃基片之间镀一系列不同介质材料的膜层而形成干涉滤光片。多种波长混合光穿过滤光片时,由于折射率不同而产生干涉效应,导致特定波长光有非常高的透过率而其他波长光被反射和吸收。透过光波段可以被控制在很窄...

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  • 可见光和红外干涉滤光片厚度: 6 max
    可见光和红外干涉滤光片厚度: 6 max

    在两玻璃基片之间镀一系列不同介质材料的膜层而形成干涉滤光片。多种波长混合光穿过滤光片时,由于折射率不同而产生干涉效应,导致特定波长光有非常高的透过率而其他波长光被反射和吸收。透过光波段可以被控制在很窄...

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  • 可见光和红外干涉滤光片
    可见光和红外干涉滤光片

    在两玻璃基片之间镀一系列不同介质材料的膜层而形成干涉滤光片。多种波长混合光穿过滤光片时,由于折射率不同而产生干涉效应,导致特定波长光有非常高的透过率而其他波长光被反射和吸收。透过光波段可以被控制在很窄...

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  • 紫外滤光片 厚度: 6 max 中心波长:280
    紫外滤光片 厚度: 6 max 中心波长:280

    在两玻璃基片之间镀一系列不同介质材料的膜层而形成干涉滤光片。多种波长混合光穿过滤波片时,由于折射率不同而产生干涉效应,导致特定波长光有非常高的透过率而其他波长光被反射和吸收。透过光波段可以被控制在很窄...

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  • GCC-201004P 紫外滤光片 厚度: 6 max
    GCC-201004P 紫外滤光片 厚度: 6 max

    在两玻璃基片之间镀一系列不同介质材料的膜层而形成干涉滤光片。多种波长混合光穿过滤波片时,由于折射率不同而产生干涉效应,导致特定波长光有非常高的透过率而其他波长光被反射和吸收。透过光波段可以被控制在很窄...

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  • 紫外滤光片 厚度: 6 max 中心波长:340.0
    紫外滤光片 厚度: 6 max 中心波长:340.0

    紫外滤光片 厚度: 6 max 中心波长:340.0在两玻璃基片之间镀一系列不同介质材料的膜层而形成干涉滤光片。多种波长混合光穿过滤波片时,由于折射率不同而产生干涉效应,导致特定波长光有非常高的透过率...

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  • 紫外滤光片 厚度: 6 max 中心波长:254.0
    紫外滤光片 厚度: 6 max 中心波长:254.0

    在两玻璃基片之间镀一系列不同介质材料的膜层而形成干涉滤光片。多种波长混合光穿过滤波片时,由于折射率不同而产生干涉效应,导致特定波长光有非常高的透过率而其他波长光被反射和吸收。透过光波段可以被控制在很窄...

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  • 圆形金属膜中性密度渐变滤光片
    圆形金属膜中性密度渐变滤光片

    圆形中性密度渐变滤光片在可见光区到近红外光区内,通过吸收和反射使透过光密度线性衰减。光密度在0°-270°扇形内线性变化,通过旋转滤光片,可以很方便地调整衰减值。Ni-Cr-Fe膜...

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  • 圆形金属膜中性密度渐变滤光片
    圆形金属膜中性密度渐变滤光片

    圆形中性密度渐变滤光片在可见光区到近红外光区内,通过吸收和反射使透过光密度线性衰减。光密度在0°-270°扇形内线性变化,通过旋转滤光片,可以很方便地调整衰减值。Ni-Cr-Fe膜...

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  • 圆形金属膜中性密度渐变滤光片
    圆形金属膜中性密度渐变滤光片

    圆形中性密度渐变滤光片在可见光区到近红外光区内,通过吸收和反射使透过光密度线性衰减。光密度在0°-270°扇形内线性变化,通过旋转滤光片,可以很方便地调整衰减值。Ni-Cr-Fe膜...

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  • 圆形金属膜中性密度渐变滤光片
    圆形金属膜中性密度渐变滤光片

    圆形中性密度渐变滤光片在可见光区到近红外光区内,通过吸收和反射使透过光密度线性衰减。光密度在0°-270°扇形内线性变化,通过旋转滤光片,可以很方便地调整衰减值。Ni-Cr-Fe膜...

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  • 矩形金属膜中性密度渐变滤光片
    矩形金属膜中性密度渐变滤光片

    矩形金属膜中性密度渐变滤光片在可见光区到近红外光区内,通过吸收和反射使透过光密度线性衰减。光密度延长边方向线性变化。*面镀Ni-Cr-Fe加SiO保护得到衰减,另一面镀可见光区的宽带增透膜。

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  • 中性密度滤光片 厚度:2±0.1
    中性密度滤光片 厚度:2±0.1

    在滤光片一面上镀金属膜,使其在从可见光区到近红外光区的宽波段内保持近似相等的能量透过率。库存滤光片适用范围从400nm到700nm。在K9光学玻璃或石英基底上,镀不同光密度(OD)膜,包括0.1,0....

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  • 中性密度滤光片 厚度:2±0.1
    中性密度滤光片 厚度:2±0.1

    在滤光片一面上镀金属膜,使其在从可见光区到近红外光区的宽波段内保持近似相等的能量透过率。库存滤光片适用范围从400nm到700nm。在K9光学玻璃或石英基底上,镀不同光密度(OD)膜,包括0.1,0....

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  • 中性密度滤光片 厚度
    中性密度滤光片 厚度

    在滤光片一面上镀金属膜,使其在从可见光区到近红外光区的宽波段内保持近似相等的能量透过率。库存滤光片适用范围从400nm到700nm。在K9光学玻璃或石英基底上,镀不同光密度(OD)膜,包括0.1,0....

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  • 中性密度滤光片 厚度:2±0.1
    中性密度滤光片 厚度:2±0.1

    在滤光片一面上镀金属膜,使其在从可见光区到近红外光区的宽波段内保持近似相等的能量透过率。库存滤光片适用范围从400nm到700nm。在K9光学玻璃或石英基底上,镀不同光密度(OD)膜,包括0.1,0....

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  • 中性密度滤光片 厚度:2±0.1
    中性密度滤光片 厚度:2±0.1

    在滤光片一面上镀金属膜,使其在从可见光区到近红外光区的宽波段内保持近似相等的能量透过率。库存滤光片适用范围从400nm到700nm。在K9光学玻璃或石英基底上,镀不同光密度(OD)膜,包括0.1,0....

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  • 中性密度滤光片 厚度:2±0.1
    中性密度滤光片 厚度:2±0.1

    在滤光片一面上镀金属膜,使其在从可见光区到近红外光区的宽波段内保持近似相等的能量透过率。库存滤光片适用范围从400nm到700nm。在K9光学玻璃或石英基底上,镀不同光密度(OD)膜,包括0.1,0....

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  • 中性密度滤光片 厚度:2±0.1
    中性密度滤光片 厚度:2±0.1

    在滤光片一面上镀金属膜,使其在从可见光区到近红外光区的宽波段内保持近似相等的能量透过率。库存滤光片适用范围从400nm到700nm。在K9光学玻璃或石英基底上,镀不同光密度(OD)膜,包括0.1,0....

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  • 中性密度滤光片 厚度:2±0.1
    中性密度滤光片 厚度:2±0.1

    在滤光片一面上镀金属膜,使其在从可见光区到近红外光区的宽波段内保持近似相等的能量透过率。库存滤光片适用范围从400nm到700nm。在K9光学玻璃或石英基底上,镀不同光密度(OD)膜,包括0.1,0....

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  • 中性密度滤光片 厚度:2±0.1
    中性密度滤光片 厚度:2±0.1

    在滤光片一面上镀金属膜,使其在从可见光区到近红外光区的宽波段内保持近似相等的能量透过率。库存滤光片适用范围从400nm到700nm。在K9光学玻璃或石英基底上,镀不同光密度(OD)膜,包括0.1,0....

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