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Fortschrittliche IR-durchlässige Glaslösungen für optische Anwendungen
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Fortschrittliche IR-durchlässige Glaslösungen für optische Anwendungen

2025-06-26

Infrarotdurchlässig Glas Ermöglicht wichtige Funktionen in Touchscreens, Sicherheitssystemen, AR/VR-Geräten und Wärmebildkameras. Als Spezialist für Glasverarbeitung hängt die Auswahl der optimalen IR-Transmissionstechnologie von spektralen Anforderungen, Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen und anwendungsspezifischer optischer Leistung ab. Im Folgenden beschreiben wir drei zentrale Implementierungsansätze.

1.IR-Tintendruck (selektive IR-Transmission)

Technologieprinzip: Durch Siebdruck oder Digitaldruck mit infrarotdurchlässigen Tinten entstehen strukturierte Bereiche, die Infrarotlicht durchlassen, aber sichtbares Licht blockieren. Diese Tinten enthalten infrarotdurchlässige Pigmente (z. B. Verbindungen auf Kupferbasis), die so formuliert sind, dass nur minimales sichtbares Licht durchgelassen wird.

Wichtige Parameter und Anwendungen:

Parameter

Spezifikation

Gängige Anwendungen

IR-Transmission

>85 % (850–1100 nm)

Biometrische Sensoren (Iris-/Gesichtserkennung)

Sichtbares Lichtblock

Sicherheitskameras (verdeckte Überwachung)

Substratkompatibilität

Floatglas, gehärtetes Glas

Interaktive Kioske (versteckte Berührungspunkte)

Haltbarkeit

Abriebfest, chemikalienpassiviert

Komponenten des Fahrzeug-HUD

2.Hochtransparentes IR-Schwarzglas (Vollsubstrat-IR-Optimierung)

TechnologieprinzipExtrem niedriger Eisengehalt (Fe₂O₃

Leistungshighlights:

Spektralbereich: 750–2500 nm (FTIR-Touchscreens)

Kritische Kennzahlen: IR-Lichtdurchlässigkeit >90%

IR transparent glass.png

Anwendungen:

Großformatige Touchscreens: Nutzt die frustrierte Totalreflexion (FTIR) mit kantenmontierten IR-Sensoren.

AR-WellenleitersubstrateKombiniert hohe IR-Transmission (>92 %) mit Planheitstoleranzen

3.Dünnschichtbeschichtung (IR-Reflexions-/Transmissionsabstimmung)

Technologieprinzip: Vakuumbeschichtung (Sputtern, Verdampfen) zum Aufbringen von Funktionsschichten:

IR-Passfilter: Dielektrische Stapel, die sichtbares Licht reflektieren, aber infrarotes Licht durchlassen.

Vergleich der Beschichtungsleistung:

Beschichtungsart

IR-Modulation

Substrat

Anwendungsfall

Dielektrischer Stapel

VIS-Reflexion >98 %, IR-Transmission >90 %

Glas/ITO-Glas

Sicherheitsoptik

VO₂ Thermochrom

Reflexionsverschiebung ~76% (LWIR)

Billiges Glas

Dynamisches Wärmemanagement

ITO leitfähig

>80% Transmission (3–5 μm MWIR)

Borosilikat

Beheizte Kfz-Sensoren

Anwendungen:

Energieeffiziente Verglasung: VO₂-Beschichtungen reduzieren den Kühlbedarf von Gebäuden durch adaptive IR-Reflexion.

ITO-beschichtete IR-Fenster: Entnebelungs-/Antistatikfunktionen in medizinischen Geräten aktivieren.

Leitfaden zum Vergleich und zur Auswahl von Implementierungen

Verfahren

IR-Band (nm/μm)

Vorteile

Einschränkungen

Ideale Anwendungsfälle

IR-Tintendruck

780–1200

Kostengünstige, anpassbare Muster

Begrenzte Umweltstabilität

Touchscreens, biometrische Geräte

IR-Schwarzglas

400–3000

Vollflächige Substrattransparenz, hohe Beständigkeit

Kosten für hohe Materialreinheit

Große Touchscreens, AR-Wellenleiter

Dünnschichtbeschichtung

3000–14000

Aktive IR-Modulation, multifunktional

Komplexes Abscheidungsverfahren