农业无人机准确施肥需要准确获取作物的生长信息,近红外高透过率滤光片成为关键传感器元件。该滤光片在 760 - 1100nm 近红外波段透过率高达 95% 以上,能够高效透过作物反射的近红外光,结合多光谱相机,可快速获取作物的植被指数(如 NDVI),从而判断作物的生长状况、营养需求和病虫害程度。在实际作业中,搭载近红外高透过率滤光片的农业无人机,通过分析作物光谱数据,自动调整施肥量和施肥区域,实现准确变量施肥,相比传统施肥方式可节省 30% - 50% 的肥料用量,既降低生产成本,又减少环境污染。滤光片采用耐候性材料和防水设计,适应田间复杂的气候和环境条件,确保长期稳定工作,为智慧农业的准确化生产提供可靠的光学技术支撑。智能穿戴嵌滤光片调屏幕,舒适护眼;光谱仪用滤光片控光线,输出可靠分析。江苏紫外滤光片定做

环境生态监测中,想要大范围且准确地捕捉地表信息,就像要在浩瀚天地间 “解读” 每一寸土地的密码,这离不开强大的光学技术支撑。苏州登石光电深耕环境光学监测领域,研发的高分辨率多光谱滤光片,成为解锁地表信息的关键,其非凡性能为生态监测提供了有力的技术保障。这款滤光片的核心竞争力在于对光谱的非常***的且精细覆盖:集成了多个高分辨率的窄带通波段,覆盖从可见光到近红外的 450-950nm 关键光谱区间。这得益于苏州登石光电在微纳光学设计上的深厚积累,能让滤光片准确捕捉植被、水体、土壤等不同地物的光谱特征差异,就像为监测设备装上了 “火眼金睛”。在卫星遥感与无人机航测中,搭载该滤光片的成像设备可生成高精度多光谱图像。通过分析这些图像数据,能清晰掌握植被生长状况、准确评估水质污染程度、准确检测土壤养分含量等,为生态环境保护、自然资源管理提供科学的数据支撑。而在湿地生态监测中,它甚至能区分不同种类的水生植物,助力追踪湿地生态系统的变化趋势。性能上更是可圈可点:采用先进的微纳加工技术,各波段光谱分辨率达 2-5nm,且具备高信噪比、低串扰特性,确保获取的数据准确可靠。成都中红外波通滤光片规格滤光片赋能光学航空航天,识别光谱,设备更稳定!

雷达系统追求更高性能,微波光子学滤光片带来技术革新。该滤光片基于微波光子技术,将微波信号转换为光信号进行处理,通过光学滤波实现微波频段的高选择性滤波。在相控阵雷达中,可快速切换不同工作频段(如 X 波段、Ka 波段),增强雷达抗干扰能力;用于合成孔径雷达(SAR),提升距离分辨率至 0.1m,实现对目标的精细成像。其宽带宽(可达 10GHz)、低损耗(<3dB)特性优于传统微波滤波器,且体积小、重量轻,便于集成到机载、星载雷达系统中,推动雷达技术向宽带化、智能化发展。
无人机的 “翅膀” 总被续航问题束缚 —— 有限的能源储备,让高空作业、远程探测的时长大打折扣。苏州登石光电另辟蹊径,研发的柔性钙钛矿太阳能滤光片,为无人机装上了 “光能引擎”,以创新设计打破续航瓶颈,优势明显。这款滤光片的核心竞争力在于 “一材多用”:以柔性 PET 为基底,结合钙钛矿 / 量子点复合结构,这是苏州登石光电在光伏材料与光学滤光融合上的突破。它在 300-800nm 光谱范围内,既能保持高透光性,为机上光学设备提供清晰视野,又能高效将光能转化为电能,实现 “看景” 与 “发电” 两不误。当它覆盖在无人机机翼表面时,效果立竿见影:吸收的阳光持续转化为电能,让无人机续航时间延长 40%,远超传统电池供电模式。更难得的是其 “轻量灵活” 的特质 —— 重量只为传统硅基太阳能板的 1/3,还能弯曲贴合机翼等复杂曲面,不影响无人机的气动性能。配合无线充电技术,它还能为长航时无人机、高空探测气球等设备提供持续能源。苏州登石光电用这款滤光片,将光学功能与能源补给巧妙结合,不仅解除了无人机的续航难题,更拓展了光伏技术在移动设备领域的应用边界,彰显了其在跨界光学研发上的创新力。投影系统嵌滤光片抗环境光,呈现逼真画面畅享观影。

环境生态监测需要大范围准确地获取地表信息,高分辨率多光谱滤光片为此提供了强大的技术支撑。该滤光片集成多个高分辨率的窄带通波段,覆盖可见光到近红外的多个关键光谱区间(如 450 - 950nm),能够精确捕捉植被、水体、土壤等不同地物的光谱特征差异。在卫星遥感与无人机航测中,搭载高分辨率多光谱滤光片的成像设备,可生成高精度的多光谱图像,通过分析图像数据,能够监测植被生长状况、评估水质污染程度、检测土壤养分含量等,为生态环境保护、自然资源管理提供科学的数据支持。在湿地生态监测中,该滤光片能够区分不同种类的水生植物,追踪湿地生态系统的变化趋势。滤光片采用先进的微纳加工技术,各波段光谱分辨率达 2 - 5nm,且具备高信噪比、低串扰特性,确保获取的数据准确可靠,为环境生态监测的精细化、智能化发展奠定基础。光通信滤光片分信号,传输流畅性能打折?江苏紫外滤光片定做
红外设备滤光片透红外,夜视不清晰?江苏紫外滤光片定做
单分子荧光检测技术致力于捕捉极微弱的荧光信号,低噪声荧光滤光片成为突破检测极限的关键。该滤光片采用特殊的光学材料与精密镀膜工艺,通过减少滤光片自身的荧光背景和散射噪声,将检测系统的本底噪声降低至近乎量子极限水平。在生命科学领域,研究人员利用低噪声荧光滤光片配合高灵敏度探测器,能够观察单个生物分子(如蛋白质、核酸)的动态行为,追踪分子间的相互作用过程,为理解生命活动的基本机制提供单分子层面的直接证据。在化学分析中,该滤光片助力单分子荧光传感器实现对痕量物质的超高灵敏度检测,例如在环境污染物检测中,可准确识别水中纳克级甚至皮克级的有害物质,为环境监测提供更精细的检测手段。我们的低噪声荧光滤光片在目标荧光波段透过率超过 92%,自发荧光强度比普通滤光片降低 80% 以上,且具备优异的光学均匀性,有效避免检测信号的畸变与偏差,为单分子荧光检测领域的前沿研究和实际应用筑牢光学根基。江苏紫外滤光片定做