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  • 美国
  • Lenox Laser

光电查为您提供21个产品。下载资料,获取报价,实现功能、价格及供应的优化选择。

  • 熏黑的空气缝隙 光圈
    美国
    分类:光圈
    厂商:Lenox Laser
    裂缝宽度: 100um 狭缝长度: 0.2mm 安装: Unmounted 部件直径: 9.5mm

    这些变黑的精密空气狭缝可用于要求盘的输入或输出表面具有高分辨率和低反向散射(杂散反射光子)的光学应用。

  • 黑化光圈 光圈
    美国
    分类:光圈
    厂商:Lenox Laser
    针孔直径: 100um 安装: Unmounted 部件直径: 9.5mm

    这些涂黑的精密孔径可用于光学应用,对于盘的输入或输出表面需要低反向散射(杂散反射光子)。

  • 铜质空气缝隙 光圈
    美国
    分类:光圈
    厂商:Lenox Laser
    裂缝宽度: 5um 狭缝长度: 3mm 安装: Unmounted 部件直径: 9.5mm

    高能量和高功率铜狭缝旨在用于使用高功率激光器作为源的系统的光学传递组件中。对于Q开关应用,考虑高反射狭缝盘表面和非常高熔化温度的盘材料。该材料能够承受来自IR、CO2和YAG波长的高能量。我们将根据您的装配环境的参数定制孔径支架。

  • 交叉光圈 光圈
    美国
    分类:光圈
    厂商:Lenox Laser
    裂缝宽度: 2000um 狭缝长度: 25mm 安装: Unmounted 部件直径: 50mm

    交叉孔径可以用于测量检测器阵列的调制传递函数(MTF)。

  • 钻石空隙 光圈
    美国
    分类:光圈
    厂商:Lenox Laser
    裂缝宽度: 5um 狭缝长度: 1mm 安装: Unmounted 部件直径: 9.5mm

    高能量和高功率金刚石狭缝旨在用于使用高功率激光器作为光源的系统的光学传递组件中。对于Q开关应用,考虑高反射狭缝盘表面和非常高熔化温度的盘材料。我们将根据您的装配环境参数定制孔径支架。

  • 玻璃空气缝隙 光圈
    美国
    分类:光圈
    厂商:Lenox Laser
    裂缝宽度: 100um 狭缝长度: 3mm 安装: Unmounted 部件直径: 9.5mm

    我们的玻璃空气狭缝只能从#1盖玻片材料Thermanox获得。光学性质非常类似于玻璃,但没有一些负玻璃特性。这种材料几乎牢不可破,没有微裂纹,折射率为1.64。通常使用的玻璃具有1.52的折射率。有关THERMANOX的更多信息,请访问制造商的网站http://www.nuncbrand.com.玻璃狭缝可用于可能需要透明、不导电或不隔离的情况。应用可能包括相移、MEMS和阳极键合。这些狭缝在电信、医疗、制药和光学工业中具有不同的应用。

  • 玻璃光圈 光圈
    美国
    分类:光圈
    厂商:Lenox Laser
    针孔直径: 100um 安装: Unmounted 部件直径: 9.5mm

    我们的玻璃孔现在也可用于#1盖玻片材料Thermanox(请索取Thermanox的报价)。玻璃孔可用于可能需要透明、不导电或不隔离的情况。应用可能包括相位筛选,显微镜,微机电系统和阳极键合。这些孔径在电信、医疗、制药和光学工业中具有不同的应用。

  • 金色铜质光圈 光圈
    美国
    分类:光圈
    厂商:Lenox Laser
    针孔直径: 100um 安装: Unmounted 部件直径: 9.5mm

    金/铜孔用于高能量和功率应用中,并且旨在用于使用高功率激光器作为光源的系统的光学传输组件中,一个实际的例子是空间滤波器组件中的孔。对于Q开关应用,考虑高反射孔径光盘表面和非常高熔化温度的光盘材料。我们将根据您的装配环境的参数定制孔径支架。

  • 惰性特氟隆孔径 光圈
    美国
    分类:光圈
    厂商:Lenox Laser
    针孔直径: 100um 安装: Unmounted 部件直径: 9.5mm

    惰性孔可用于要求无污染和涉及环境、水、油、化学、医疗和食品加工的高标准的应用中。非常适合过滤强酸和腐蚀性溶液、通风、相分离、气溶胶采样,并可承受高温。

  • 红外线光圈 光圈
    美国
    分类:光圈
    厂商:Lenox Laser
    针孔直径: 100um 安装: Unmounted 部件直径: 9.5mm

    这些孔被设计用于对高功率激光器的光束进行整形。一个实际的例子是空间滤波器组件内的孔。

  • 钼质空气缝隙 光圈
    美国
    分类:光圈
    厂商:Lenox Laser
    裂缝宽度: 5um 狭缝长度: 3mm 安装: Unmounted 部件直径: 9.5mm

    高能量和高功率钼狭缝旨在用于使用高功率激光器作为光源的系统的光学传递组件中。对于Q开关应用,考虑高反射狭缝盘表面和非常高熔化温度的盘材料。我们将根据您的装配环境的参数定制孔径支架。

  • 钼的孔径 光圈
    美国
    分类:光圈
    厂商:Lenox Laser
    针孔直径: 100um 安装: Unmounted 部件直径: 9.5mm

    钼孔较常用于使用强激光作为光源的光学系统的光学传递组件中。莱诺克斯激光钼孔在不牺牲高损伤阈值的情况下提供清晰的边缘质量,使其成为强大激光光源空间过滤的理想选择。我们还可以定制光圈和光圈支架,以符合您的操作环境参数。

  • 光学孔径 光圈
    美国
    分类:光圈
    厂商:Lenox Laser
    针孔直径: 100um 安装: Unmounted 部件直径: 9.5mm

    精密光学孔径具有更高的圆度和孔尺寸公差,并针对高质量成像和衍射应用进行筛选、选择和评估。它们可用于空间滤波器、分子束掩模、针孔照相机和其它光学或机械用途。精密孔径产生比标准孔径更高质量的衍射图案。基板厚度已经减小,以产生较大的图案振铃。

  • 针孔镜 光圈
    美国
    分类:光圈
    厂商:Lenox Laser
    针孔直径: 100um 安装: Unmounted 部件直径: 25.4mm

    实心铝基板中的针孔镜具有独特的光处理特性。这些反射镜的平面度为1-2波,是激光、干涉测量、高功率望远镜、成像和其他应用的理想选择,在这些应用中,通孔可能是有用的或需要用于选择性的光传输和反射。这些反射镜可用于高功率应用,在这些应用中,薄涂层玻璃基板通常会劣化。其他应用包括信号处理、距离测量、激光滤波、天文学等。针孔镜的标准配置是在120°螺栓圆的反面(非抛光)上有3个2-56-TPI螺纹孔。您的针孔镜将标配安装34/40螺丝,以帮助处理/安装组件。

  • 精确的空气裂缝 光圈
    美国
    分类:光圈
    厂商:Lenox Laser
    裂缝宽度: 100um 狭缝长度: 1.5mm 安装: Unmounted 部件直径: 9.5mm

    这些元件可用作光谱仪、光度计和单色仪的入口、出口或中间光学狭缝,或用于傅里叶/光学图像分析和其他波长鉴别演示。

  • 精密的光学狭缝 光圈
    美国
    分类:光圈
    厂商:Lenox Laser
    裂缝宽度: 1um 狭缝长度: 1.5mm 安装: Unmounted 部件直径: 25.4mm

    莱诺克斯激光精密镀铬玻璃狭缝用于各种光学仪器和系统,包括分光光度计、线扩散函数、掩模和其他应用。

  • 标准光圈 光圈
    美国
    分类:光圈
    厂商:Lenox Laser
    针孔直径: 100um 安装: Unmounted 部件直径: 9.5mm

    不锈钢孔可用于空间过滤器、气体/液体分离器、分子束掩模、粒子计数器、针孔照相机和许多其它光学或机械用途。我们的光圈将产生高质量的衍射图案。

  • 钨质空气裂缝 光圈
    美国
    分类:光圈
    厂商:Lenox Laser
    裂缝宽度: 5um 狭缝长度: 3mm 安装: Unmounted 部件直径: 9.5mm

    高能量和高功率钨狭缝旨在用于使用高功率激光器作为源的系统的光学传递组件中。对于Q开关应用,考虑高反射狭缝盘表面和非常高熔化温度的盘材料。钨狭缝具有X射线、电子显微镜和辐射应用。我们将根据您的装配环境参数定制孔径支架。

  • 钨钢光圈 光圈
    美国
    分类:光圈
    厂商:Lenox Laser
    针孔直径: 100um 安装: Unmounted 部件直径: 9.5mm

    钨孔用于高能量和功率应用中,并且旨在用于使用高功率激光器作为光源的系统的光学传输组件中,一个实际的例子是空间滤波器组件中的孔。对于Q开关应用和高级光子源,考虑高反射孔径盘表面和非常高熔化温度的盘材料。我们将根据您的装配环境参数定制孔径支架。将莱诺克斯激光钨孔与我们的新型高功率MT-1系列支架相结合,为您的高功率应用提供完整的封装。

  • 杨氏双裂缝 光圈
    美国
    分类:光圈
    厂商:Lenox Laser
    裂缝宽度: 3um 狭缝长度: 0.09mm 安装: Unmounted 部件直径: 9.5mm

    以托马斯·杨在1803年对光的波动理论的经典证明命名。虽然Young的原始实验使用太阳光并计算出平均波长为550nm,但如今使用单色光和相干光,可以通过以下公式计算波长:其中,λ是光的波长D是狭缝的间距n是观察到的较大值的阶数(对于先进阶n=1)X是光带和中心较大值之间的距离(也称为条纹距离)L是狭缝到屏幕中心点的距离这些元件可用于演示杨氏干涉条纹、迈克尔逊恒星干涉仪(用于测量双星之间的间隔)或其他需要测量点源之间间隔的应用。