ข่าว · ข่าว · ข่าว · ข่าว · ข่าว · ข่าว · ข่าว · ข่าว · ข่าว · ข่าว · ข่าว · ข่าว · ข่าว · ข่าว · ข่าว · ข่าว ·

ข่าว

บ้าน · ข่าว · ข่าวอุตสาหกรรม · ตัวกรองแก้วการดูดซึมแบบเลือกสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสเปกตรัมได้ 35% ในปี 2569 ได้อย่างไร

ตัวกรองแก้วการดูดซึมแบบเลือกสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสเปกตรัมได้ 35% ในปี 2569 ได้อย่างไร

ผู้เขียน: ผู้ดูแลระบบ Date: Apr 23,2026

คำตอบโดยตรง: ตัวกรองแก้วการดูดซึมแบบเลือกสรร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพสเปกตรัมได้สูงสุดถึง 35% ในปี 2569 ผ่านความก้าวหน้าทางวิศวกรรมส่วนประกอบของแก้ว ความทนทานต่อแบนด์พาสที่เข้มงวดมากขึ้น และการเคลือบป้องกันแสงสะท้อนที่ได้รับการปรับปรุง — ช่วยให้การแยกสัญญาณคมชัดยิ่งขึ้น ลดแสงรบกวน และประสิทธิภาพการส่งผ่านความยาวคลื่นเป้าหมายที่สูงขึ้น การก้าวกระโดดครั้งนี้ไม่ใช่ทฤษฎี มันสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่วัดผลได้ในความแม่นยำในการผลิตและวัสดุศาสตร์ที่ผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการมองเห็นชั้นนำทั่วโลกนำมาใช้ในปัจจุบัน

สำหรับวิศวกร ทีมจัดซื้อ และผู้จัดการฝ่าย R&D ที่ประเมินตัวกรองการดูดซึมด้วยแสง การทำความเข้าใจว่าอะไรขับเคลื่อนการปรับปรุงนี้ และวิธีการเลือกตัวกรองที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้สูงสุด

ตัวกรองแก้วการดูดซึมแบบเลือกคืออะไร และทำงานอย่างไร

ตัวกรองแก้วการดูดซึมแบบเลือกค่าเป็นส่วนประกอบทางแสงแบบโซลิดสเตตที่ผลิตขึ้นโดยการรวมออกไซด์ของโลหะจำเพาะ สารประกอบของธาตุหายาก หรืออนุภาคคอลลอยด์ลงในเมทริกซ์แก้วโดยตรงระหว่างกระบวนการหลอม ต่างจากฟิลเตอร์กรองสัญญาณรบกวนแบบฟิล์มบาง ฟิลเตอร์เหล่านี้ให้การเลือกความยาวคลื่นผ่านการดูดกลืนแสงระดับโมเลกุล — ความยาวคลื่นบางค่าจะถูกดูดซับในขณะที่ความยาวคลื่นอื่น ๆ ถูกส่งผ่านด้วยประสิทธิภาพสูง

หลักการทำงานที่สำคัญ ได้แก่ :

  • การดูดซับที่เจือด้วยไอออน: ไอออนของโลหะทรานซิชัน (เช่น โคบอลต์ นิกเกิล ทองแดง) จะดูดซับแถบสเปกตรัมจำเพาะอย่างเฉพาะเจาะจง
  • การเติมสารหายาก: องค์ประกอบ เช่น นีโอไดเมียมและเพราซีโอดีเมียมสร้างจุดสูงสุดการดูดกลืนแสงที่แคบและแหลมซึ่งมีประโยชน์สำหรับการปิดกั้นเส้นเลเซอร์
  • การบูรณาการอนุภาคคอลลอยด์: อนุภาคนาโนของเงินหรือทองที่ปรับตามความถี่เรโซแนนซ์พลาสมอนที่เฉพาะเจาะจง ช่วยให้สามารถกรองสีบรอดแบนด์ได้

ฟิลเตอร์กรองแสงแบบกระจกสีที่ผลิตด้วยวิธีนี้มีความเสถียรโดยเนื้อแท้: ไม่มีการหลุดร่อน ไม่มีการเสื่อมสภาพของฟิล์มบางภายใต้ความร้อนหรือความชื้น และไม่มีความไวเชิงมุม ทำให้ฟิลเตอร์เหล่านี้เป็นตัวเลือกที่ต้องการในการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ตั้งแต่การวินิจฉัยทางการแพทย์ไปจนถึงเครื่องมือการบินและอวกาศ

ประสิทธิภาพสเปกตรัมเพิ่มขึ้น 35%: มันมาจากไหน

ตัวเลข 35% แสดงถึงการปรับปรุงโดยรวมในมิติประสิทธิภาพที่วัดได้ 3 มิติ ไม่ใช่เมตริกเดียว ต่อไปนี้คือวิธีการแยกส่วนกำไร:

มิติประสิทธิภาพ ข้อมูลพื้นฐานปี 2022 เป้าหมายปี 2569 การปรับปรุง
การส่งผ่านสูงสุด (%) 72% 91% 26%
การบล็อกนอกแบนด์ (OD) โอดี 3.5 โอดี5.0 43%
ความแม่นยำของความยาวคลื่น (นาโนเมตร) ±5 นาโนเมตร ±2 นาโนเมตร แน่นขึ้น 60%
ตารางที่ 1: การปรับปรุงประสิทธิภาพสเปกตรัมในตัวกรองแก้วการดูดซึมแบบเลือกค่า ปี 2022–2026

เมื่อเฉลี่ยทั่วทั้งสามมิตินี้ อัตราขยายแบบคอมโพสิตจะถึง ประมาณ 35% ขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าทางเทคนิค 3 ประการ:

  • การควบคุมความเข้มข้นของสารเจือปนบริสุทธิ์: การตรวจสอบการหลอมละลายโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำให้มีความสม่ำเสมอของสารเจือปนภายใน ±0.3% เทียบกับ ±1.2% เมื่อห้าปีก่อน ซึ่งช่วยปรับปรุงความสม่ำเสมอของแบทช์ต่อแบทช์ได้โดยตรง
  • สารเคลือบป้องกันแสงสะท้อน (AR) สองชั้น: เมื่อเคลือบบนพื้นผิวกระจกดูดซับ การเคลือบ AR จะช่วยลดการสูญเสียการสะท้อนของพื้นผิวจาก ~4% ต่อพื้นผิวเหลือต่ำกว่า 0.5% โดยช่วยนำการส่งผ่านที่สูญเสียไปก่อนหน้านี้กลับมา
  • ความก้าวหน้าของการขัดเย็นและการตกแต่งพื้นผิว: ความหยาบของพื้นผิวต่ำกว่าอังสตรอมช่วยลดการสูญเสียการกระเจิงที่ความยาวคลื่น ยูวี สั้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักสำหรับการใช้งานในเครื่องมือทางชีวเคมีและการวิเคราะห์

แนวโน้มการส่งผ่านสเปกตรัมในช่วงความยาวคลื่น

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นไม่เท่ากันในทุกสเปกตรัม แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นว่าตัวกรองแก้วแสงที่มีความแม่นยำมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ที่สุดในปี 2026 ทั่วบริเวณความยาวคลื่นหลักๆ

การปรับปรุงการส่งสัญญาณเฉลี่ยตามภูมิภาคความยาวคลื่น (2022 เทียบกับ 2026)

38%
UV
200–400 นาโนเมตร
31%
มองเห็นได้
400–700 นาโนเมตร
35%
ใกล้ นักลงทุนสัมพันธ์
700–1100 นาโนเมตร
29%
IR
1100–2500 นาโนเมตร

รูปที่ 1: ประสิทธิภาพการส่งผ่านเพิ่มขึ้น (%) ตามขอบเขตสเปกตรัมในฟิลเตอร์แก้วดูดซับแบบเลือกค่า

ฟิลเตอร์ช่วงรังสียูวีแสดงอัตราขยายสูงสุดที่ 38% ขับเคลื่อนโดยความก้าวหน้าในพื้นผิวแก้วซิลิเกตที่มีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งลดการดูดซับหมู่ไฮดรอกซิล ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่มีมายาวนานในกระจกที่ส่งผ่านรังสียูวี ตัวกรองอินฟราเรดใกล้จะติดตามอย่างใกล้ชิดที่ 35% ซึ่งได้ประโยชน์จากการปรับปรุงความเป็นเนื้อเดียวกันของสารเจือปนของธาตุหายาก

พื้นที่การใช้งานหลักที่ได้รับประโยชน์จากตัวกรองประสิทธิภาพสูง

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในตัวกรองการดูดซับด้วยแสงไม่ได้เป็นเพียงผลทางวิชาการเท่านั้น แต่จะแปลเป็นการปรับปรุงระดับระบบที่วัดผลได้โดยตรงในหลายอุตสาหกรรม

เครื่องมือแพทย์และชีวเคมี

ในกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์และเครื่องวิเคราะห์ทางคลินิก ค่าความคลาดเคลื่อนของแบนด์พาสที่เข้มงวดมากขึ้นหมายถึงสัญญาณรบกวนพื้นหลังที่ลดลง ห้องปฏิบัติการที่ใช้ฟิลเตอร์กรองแสงกระจกสีเจเนอเรชั่นถัดไปในโครงการนำร่องปี 2025 รายงานว่า ปรับปรุงอัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนดีขึ้น 22% เมื่อเปรียบเทียบกับชุดตัวกรองแบบเดิม — ลดอัตราการบวกลวงโดยตรงในเวิร์กโฟลว์อิมมูโนแอสเสย์

เครื่องมือวิเคราะห์และสเปกโทรสโกปี

สเปกโตรโฟโตมิเตอร์และคัลเลอริมิเตอร์ต้องการคุณลักษณะตัวกรองที่เสถียรและทำซ้ำได้ตลอดรอบการวัดหลายพันรอบ ตัวกรองแก้วแสงที่มีความแม่นยำพร้อมเสถียรภาพทางความร้อนที่ดีขึ้น (การเปลี่ยนแปลงค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวภายใต้ 5×10⁻7/°C) รับประกันว่าความยาวคลื่นเบี่ยงเบนน้อยกว่า 0.5 นาโนเมตรในช่วงการทำงาน 0–60°C ซึ่งสำคัญมากสำหรับสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO

กลาโหม การบินและอวกาศ และวิชันซิสเต็ม

ระบบสร้างภาพหลายสเปกตรัมในการใช้งานด้านการบินและอวกาศต้องการตัวกรองที่รักษาประสิทธิภาพภายใต้การสั่นสะเทือน การเปิดรับรังสี และการแกว่งของอุณหภูมิในวงกว้าง ตัวกรองการดูดซับแก้วแบบทึบ — โดยไม่ต้องแยกชั้นที่ประสานกัน — มีความทนทานมากกว่าตัวกรองแบบหลายชั้น โดยมีคุณสมบัติตามระดับสิ่งแวดล้อม MIL-STD-810 เมื่อระบุอย่างเหมาะสม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อัจฉริยะ

พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ เซนเซอร์วัดแสงโดยรอบ และโมดูลกล้องในสมาร์ทโฟนจำเป็นต้องใช้ฟิลเตอร์กระจกดูดกลืนแสงแบบเลือกขนาดกะทัดรัดมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผ่านแถบแสงอินฟราเรดใกล้โดยเฉพาะในขณะที่บังแสงที่มองเห็นได้ พื้นผิวกระจกที่บางลง (ลดลงเหลือ 0.3 มม.) โดยมีการปิดกั้น OD 4.0 ไว้ สามารถทำได้โดยไม่ต้องสูญเสียความสมบูรณ์ทางกล

วิธีการเลือกฟิลเตอร์กระจกดูดซับแบบเลือกที่เหมาะสม

การเลือกตัวกรองการดูดซับแสงที่เหมาะสมที่สุดนั้นจำเป็นต้องจับคู่พารามิเตอร์หลักห้าตัวให้ตรงกับความต้องการของระบบของคุณ:

  1. ความยาวคลื่นกลาง (CWL) และความกว้างแบนด์พาส: กำหนดหน้าต่างการส่งเป้าหมาย แบนด์พาสที่แคบกว่านั้นต้องการความแม่นยำของสารเจือปนที่สูงขึ้น และอาจลดการส่งผ่านสูงสุด
  2. ความหนาแน่นของแสงนอกย่านความถี่ (OD): กำหนดระดับแสงเล็ดลอดที่ยอมรับได้ OD 3.0 ปิดกั้นแสงที่ไม่พึงประสงค์ได้ 99.9% OD 5.0 ​​บล็อคได้ 99.999%
  3. ความหนาของพื้นผิว: กระจกที่หนาขึ้นจะเพิ่มความลึกในการดูดซับและประสิทธิภาพการปิดกั้น แต่ลดความแน่น ช่วงทั่วไป: 1 มม. – 10 มม.
  4. คุณภาพพื้นผิวและความเรียบ: สำหรับการถ่ายภาพและการใช้งานแบบอินเทอร์เฟอโรเมตริก แนะนำให้ใช้ความเรียบของพื้นผิวที่ดีกว่า แลมบ์ดา/4 และการเจาะแบบขูด 60-40 หรือละเอียดกว่า
  5. ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและกลไก: พิจารณาช่วงอุณหภูมิในการทำงาน ความต้านทานความชื้น และการเคลือบ AR จำเป็นหรือไม่เพื่อลดการสูญเสียพื้นผิว

การทำงานร่วมกับผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ซึ่งสามารถผลิตฟิลเตอร์กรองแสงแบบกระจกสีตามข้อกำหนดเฉพาะที่กำหนดเองได้ รวมถึงขนาด มุมเอียง หรือรูปทรงของวัสดุพิมพ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน มักจะคุ้มค่ากว่าการปรับผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่มีจำหน่ายทั่วไปเพื่อให้พอดีกับรูปทรงของระบบที่ผิดปกติ

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ: กระจกดูดซับกับฟิลเตอร์รบกวนแบบฟิล์มบาง

การทำความเข้าใจว่าเมื่อใดควรเลือกตัวกรองแก้วการดูดซึมแบบเลือกค่ามากกว่าทางเลือกแบบฟิล์มบางถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปรับระบบให้เหมาะสม

พารามิเตอร์ กระจกดูดซับแบบเลือกสรร การรบกวนของฟิล์มบาง
ความกว้างของแบนด์พาส กว้างถึงปานกลาง (20–200 นาโนเมตร) แคบถึงแคบมาก (1–20 นาโนเมตร)
ความไวของมุม ไม่มี สำคัญ (CWL เลื่อนตามมุม)
ความเสถียรของอุณหภูมิ ยอดเยี่ยม ปานกลาง
ความชื้น/ความทนทาน สูงมาก (แก้วเสาหิน) แตกต่างกันไป (ความเสี่ยงต่อการหลุดล่อนของสารเคลือบ)
ความทนทานต่อเลเซอร์กำลังสูง ดี (ขึ้นอยู่กับการดูดซึม) เสี่ยงต่อความเสียหายของสารเคลือบที่ฟลูเอนซ์สูง
เรขาคณิตที่กำหนดเอง ง่าย (แก้วสามารถตัด/ขึ้นรูปได้) ถูกจำกัดโดยข้อจำกัดของสารเคลือบ
ตารางที่ 2: ตัวกรองแก้วการดูดซึมแบบเลือกค่าเทียบกับตัวกรองสัญญาณรบกวนแบบฟิล์มบาง — ลักษณะสำคัญ

สำหรับการใช้งานที่ต้องการการส่องสว่างมุมกว้าง สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง หรือมีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ยาวนานโดยไม่ต้องมีการสอบเทียบใหม่ ตัวกรองแก้วการดูดซึมแบบเลือกได้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้มากกว่าและไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก .

เส้นเวลาการปรับปรุงระบบส่งกำลัง: 2018–2026

แผนภูมิเส้นต่อไปนี้แสดงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของการส่งผ่านจุดสูงสุดโดยเฉลี่ยสำหรับฟิลเตอร์แก้วแสงที่มีความแม่นยำในช่วงแปดปีที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำถึงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2022

การส่งข้อมูลสูงสุดโดยเฉลี่ย (%) — ฟิลเตอร์แก้วแสงที่มีความแม่นยำ 2018–2026

60% 70% 80% 90% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 63% 72% 91%

รูปที่ 2: แนวโน้มการปรับปรุงการส่งผ่านสูงสุดของตัวกรองกระจกดูดซับแบบเลือกค่า ปี 2018–2026

เกี่ยวกับ Nantong Xiangyang Optical Element Co., Ltd.

Nantong Xiangyang Optical Element Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 และได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่มีเทคโนโลยีสูงในมณฑลเจียงซู ครอบคลุมพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร บริษัทเป็นองค์กรขนาดกลางที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตและการแปรรูปแก้วแสงสี แก้วแสงไร้สี และการพิมพ์และแบ่งเบาบรรเทาหน้าจอกระจกแบน ได้รับรางวัลและเกียรติยศในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน IS9001-2000 และการรับรองระบบคุณภาพ 3C

ในฐานะผู้จัดจำหน่ายตัวกรองกระจกการดูดซึมแบบเลือก OEM แบบมืออาชีพและโรงงานตัวกรองกระจกการดูดซึมแบบเลือกแบบ ODM ในประเทศจีน Nantong Xiangyang มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้จัดจำหน่ายแก้วแสงและส่วนประกอบทางแสงระดับมืออาชีพมากที่สุด

ที่ ฝ่ายผลิตส่วนประกอบทางแสง เชี่ยวชาญในการผลิตและการประมวลผลฟิลเตอร์สีสำหรับแก้วแสงที่มีสีและไม่มีสี ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์กว่าร้อยประเภททั่วบริเวณสเปกตรัมอัลตราไวโอเลต มองเห็นได้ อินฟราเรดใกล้ และอินฟราเรด แผนกดังกล่าวมีการติดตั้งเครื่องมือประมวลผลและทดสอบออปติคอลระดับไฮเอนด์ ซึ่งสามารถดำเนินการประมวลผลแบบกำหนดเองสำหรับข้อกำหนดและแบรนด์ตัวกรองต่างๆ โดยให้บริการเครื่องมือเกี่ยวกับแสง เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือทางชีวเคมี เครื่องมือวิเคราะห์ อิเล็กทรอนิกส์ การบิน การทหาร และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ที่ แผนกผลิตภัณฑ์กระจกแบน มุ่งเน้นไปที่การประมวลผลเชิงลึกของแก้ว การพิมพ์สกรีน และผลิตภัณฑ์กระจกนิรภัย ด้วยอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนอัตโนมัติและเตาหลอมอัตโนมัติที่นำเข้าจากเยอรมนี ญี่ปุ่น และสวิตเซอร์แลนด์ แผนกนี้ให้บริการแผงควบคุมลิฟต์ เครื่องใช้ในบ้าน สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้นำในอุตสาหกรรม เช่น ชินด์เลอร์ ฮิตาชิ และมิตซูบิชิ

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่ 1: ฟิลเตอร์แก้วดูดกลืนแสงแบบเลือกค่าครอบคลุมช่วงความยาวคลื่นใดได้บ้าง

ตอบ: ฟิลเตอร์กระจกดูดซับแบบเลือกได้มีจำหน่ายทั่วบริเวณอัลตราไวโอเลต (200–400 นาโนเมตร) ที่มองเห็นได้ (400–700 นาโนเมตร) อินฟราเรดใกล้ (700–1100 นาโนเมตร) และอินฟราเรด (1100–2500 นาโนเมตร) ข้อกำหนดเฉพาะที่กำหนดเองสามารถออกแบบเพื่อกำหนดเป้าหมายช่วงย่อยเฉพาะภายในหน้าต่างเหล่านี้ได้

คำถามที่ 2: ฟิลเตอร์แสงแบบกระจกสีแตกต่างจากฟิลเตอร์รบกวนอย่างไร

ตอบ: ฟิลเตอร์กรองแสงแบบกระจกสีช่วยให้สามารถเลือกสเปกตรัมได้ผ่านการดูดซับไอออนภายในเมทริกซ์แก้ว ทำให้ตัวกรองไม่ไวต่อมุมของแสงตกกระทบ และมีความเสถียรสูงภายใต้ความเครียดจากความร้อนและความชื้น ตัวกรองสัญญาณรบกวนใช้การเคลือบฟิล์มบางและสามารถเปลี่ยนความยาวคลื่นตรงกลางได้เมื่อแสงเข้ามาที่มุมหนึ่ง

คำถามที่ 3: ตัวกรองการดูดซับแสงสามารถปรับแต่งรูปร่างและขนาดได้หรือไม่

ก. ใช่. เนื่องจากวัสดุกรองเป็นแก้วแข็ง จึงสามารถตัด บด และขัดให้เป็นรูปทรงแทบทุกรูปแบบ รวมถึงวงกลม สี่เหลี่ยม ลิ่ม หรือโปรไฟล์ที่กำหนดเอง ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลาง ±0.1 มม. และความทนทานต่อความหนา ±0.05 มม. สามารถทำได้ด้วยอุปกรณ์การประมวลผลขั้นสูง

คำถามที่ 4: ความหนาแน่นของแสง (OD) โดยทั่วไปที่ทำได้ในฟิลเตอร์แก้วแสงที่มีความแม่นยำคือเท่าใด

ตอบ: โดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์มาตรฐานจะมีการบล็อกนอกแบนด์ OD 3.0 ถึง OD 4.0 สำหรับการใช้งานที่มีความต้องการสูง เช่น Raman spectroscopy หรือการตรวจจับเรืองแสง OD 5.0 ​​สามารถทำได้โดยการรวมซับสเตรตแก้วที่หนาขึ้นเข้ากับการเคลือบ AR ที่เป็นอุปกรณ์เสริมบนพื้นผิวทั้งสอง

คำถามที่ 5: ตัวกรองเหล่านี้เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือไม่

ตอบ: ตัวกรองแก้วการดูดซึมแบบเลือกค่าส่วนใหญ่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในช่วง -40°C ถึง 120°C โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสเปกตรัมหรือการเสื่อมสภาพทางกายภาพ สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่า 120°C สามารถระบุสูตรแก้วพิเศษที่มีจุดอ่อนตัวที่สูงกว่าได้

แบ่งปัน:
ติดต่อเราเลย