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Lentille en verre filtrant jaune absorbant personnalisé JB1 JB9
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Vidéo d'introduction du verre optique Haian Subei
Description du produit
Lentille en verre à filtre jaune optique absorbant personnalisé JB1 JB9
Introduction aux filtres en verre absorbant jaune JB1 et JB9
 
JB1 et JB9 sont des types classiques de filtres en verre de couleur jaune fabriqués selon un processus traditionnel de fusion de matières premières avec des oxydes métalliques spécifiques. Ils appartiennent à la catégorie des filtres d’absorption, ce qui signifie qu’ils fonctionnent en absorbant les longueurs d’onde indésirables de la lumière et en ne laissant passer que la partie souhaitée du spectre.
 
Ces filtres font partie d'une plus grande famille de filtres en verre Schott (ou de normes similaires d'autres fabricants comme Hoya ou leurs équivalents chinois), largement utilisés dans l'optique, la photographie, l'instrumentation scientifique et les applications industrielles.
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Spécification:
JB1 jb9_01
Caractéristiques clés :
 
· Type : filtre absorbant
· Couleur : jaune
· Matériel: Verre Optique
· Fonction principale : transmettre des longueurs d'onde plus longues (jaune, rouge, infrarouge) tout en bloquant les longueurs d'onde plus courtes (bleu, ultraviolet).
 
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Comment ils fonctionnent (mécanisme d’absorption)
 
La couleur jaune est généralement obtenue en ajoutant des additifs comme le sulfure de cadmium (CdS) au verre fondu. Ces additifs ont des propriétés électroniques spécifiques qui leur permettent d’absorber des photons de haute énergie (provenant de la lumière ultraviolette et bleue). L'énergie de cette lumière absorbée est ensuite libérée sous forme de chaleur, permettant uniquement à la lumière jaune, rouge et proche infrarouge de faible énergie de se transmettre à travers le verre.
 
Performances spectrales et différences entre JB1 et JB9
 
Bien que les deux soient des filtres d'absorption jaunes, JB1 et JB9 ont des courbes spectrales distinctes :
 
JB1 (jaune plus clair) :
 
· Longueur d'onde de coupure : il a une transition plus progressive et commence à transmettre à une longueur d'onde légèrement plus courte que JB9.
· Transmission : Elle laisse passer une bande de lumière plus large, comprenant un peu de lumière verte et une quantité importante de lumière jaune et rouge.
· Blocage : il absorbe efficacement la lumière ultraviolette (UV) et une grande partie de la lumière bleue.
· Aspect visuel : apparaît comme un jaune clair à moyen.
 
JB9 (jaune plus foncé/ambre) :
 
· Longueur d'onde de coupure : sa coupure est plus raide et plus nette, ce qui signifie qu'elle commence à transmettre à une longueur d'onde plus longue.
· Transmission : Il transmet une bande de lumière plus étroite, principalement les longueurs d'onde plus longues du jaune, de l'orange, du rouge et du proche infrarouge (IR). Il bloque plus de lumière bleue et verte que JB1.
· Blocage : Excellente absorption des UV et de la lumière bleue.
· Aspect visuel : apparaît comme une couleur ambre ou jaune orangé plus foncée et plus riche.
 
Analogie : considérez JB1 comme des « lunettes de soleil jaune clair » et JB9 comme des « lunettes de soleil ambre foncé ». JB9 est plus sélectif et bloque une plus grande partie du spectre bleu.
 
Applications courantes
 
Les propriétés spectrales spécifiques rendent ces filtres utiles pour de nombreuses applications :
 
1. Photographie et cinématographie :
· Amélioration du contraste : dans la photographie en noir et blanc, un filtre jaune (comme JB1) assombrit le ciel bleu et augmente le contraste avec les nuages ​​blancs, faisant ressortir les nuages ​​de façon spectaculaire.
· Pénétration de la brume : les filtres jaunes absorbent la lumière bleue diffusée (qui provoque la brume), ce qui permet d'obtenir des photos de paysages longue distance plus claires et plus nettes.
· Lampes de sécurité : dans les chambres noires, ces filtres peuvent être utilisés pour créer un éclairage sûr pour manipuler des papiers photographiques orthochromatiques qui ne sont pas sensibles à la lumière jaune/rouge.
2. Instruments scientifiques et optiques :
· Microscopie à fluorescence : utilisée comme filtre barrière pour isoler des longueurs d'onde spécifiques de la lumière.
· Spectrophotométrie : Pour la sélection ou l'étalonnage de la longueur d'onde.
· Conditionnement de la source lumineuse : pour modifier la sortie spectrale des lampes (par exemple, tungstène-halogène, LED) pour des expériences spécifiques.
3. Vision industrielle et industrielle :
· Réduction de l'éblouissement : utilisé dans les lunettes de soudage ou les fenêtres de visualisation industrielles pour protéger les yeux de la lumière intense.
· Filtrage de contraste : dans les systèmes de vision industrielle, un filtre jaune peut améliorer le contraste des objets dans des conditions d'éclairage spécifiques, facilitant ainsi la détection des fonctionnalités par une caméra.
4. Blocage des UV :
· Les deux filtres sont excellents pour bloquer le rayonnement ultraviolet, protégeant ainsi les matériaux ou capteurs sensibles à la lumière.
 
Résumé des avantages et des inconvénients
 
Avantage Inconvénient
Robuste et durable : le verre est dur, résistant aux rayures et stable. Absorbe la lumière : devient chaud sous des sources de lumière intenses en raison de l’énergie absorbée.
Stable dans le temps : non susceptible de se décolorer comme certains filtres teints. Fragile : Le verre peut se briser en cas de chute ou de choc mécanique.
Performance constante : une fabrication de haute qualité garantit un filtrage uniforme sur toute la surface. Spectre fixe : les propriétés de filtrage ne peuvent pas être ajustées comme avec les filtres interférentiels.
Coût relativement faible : en particulier pour les tailles et types standard. Pics secondaires : Certains filtres en verre d'absorption peuvent présenter des pics de transmission mineurs dans les UV ou les IR, qui peuvent nécessiter d'être pris en compte pour les applications critiques.

Verre filtrant coloré optique

Filtres de caméra

Lentille optique

 
En conclusion, JB1 et JB9 sont des filtres en verre jaune polyvalents à base d'absorption, appréciés pour leur durabilité et leurs propriétés spécifiques de modification de la lumière. Le choix entre eux dépend de la longueur d’onde de coupure exacte et de la quantité de rejet de lumière bleue requise pour l’application.
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