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  • 美国

光电查为您提供154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。

  • PT500 - Philips / Amray Wehnelt 光圈 - 钽 - 500 µm 光圈
    美国
    分类:光圈
    针孔直径: 500um 安装: Unmounted 部件直径: 10mm

    Pt500-Philips/Amray Wehnelt孔径-钽-500µm。

  • 自清洁孔径 - 飞利浦型 - 金箔 - 3mm x 0.25mm 光圈
    美国
    分类:光圈
    针孔直径: 1um 安装: Unmounted 部件直径: 3.0mm

    自清洁孔-Philips型-金箔-3mm X 0.25mm。

  • 空间滤波器孔径 光圈
    美国
    分类:光圈
    针孔直径: 50um 安装: Unmounted 部件直径: 9.53mm

    适用于大多数标准空间滤镜。

  • 空间滤波器固定缝隙 光圈
    美国
    分类:光圈
    裂缝宽度: 5um 狭缝长度: 3mm 安装: Mounted 部件直径: 9.53mm

    空间滤波器固定狭缝。

  • 空间滤波器高功率针孔 光圈
    美国
    分类:光圈
    针孔直径: 50um 安装: Unmounted 部件直径: 9.53mm

    适用于大多数标准空间滤镜。

  • 剑桥大学马克3/蔡司喷雾光圈的喷雾光圈 光圈
    美国
    分类:光圈
    针孔直径: 1000um 安装: Unmounted 部件直径: 20mm

    适用于剑桥Mark 3/蔡司喷雾孔的喷雾孔。

  • 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。

  • 标准精密空气缝隙 光圈
    美国
    分类:光圈
    裂缝宽度: 10um 狭缝长度: 5mm 安装: Unmounted 部件直径: 9.53mm

    标准精密气缝。

  • 标准精密圆形孔径 光圈
    美国
    分类:光圈
    针孔直径: 10um 安装: Unmounted 部件直径: 9.53mm

    标准精密圆孔。

  • 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。

  • 蔡司枪的光圈 光圈
    美国
    分类:光圈
    针孔直径: 1200um 安装: Unmounted 部件直径: 10mm

    蔡司枪光圈。

  • SS-4-VCR-2-GR-VS激光打孔流动限制垫片 光圈
    美国
    分类:光圈
    厂商:Lenox Laser
    部件直径: 11.9 mm 厚度: 0.7 mm 材料: Stainless Steel

    激光打孔流动限制垫片可用于临界流动、减压、颗粒分离、注射混合、真空和微衰减。这些经济单位有一个预适合的设计,允许快速变化,以适应您的应用程序的需要。光学测量孔不能保证满足规定的流量。

  • 1B-AL - 铝制面包板 光学平台
    美国
    分类:光学平台
    表格材料: Aluminum 孔型: M6 holes separated by 25mm, 1/4inch holes separated by 1inch, Custom 工作台长度: 200mm 工作台宽度: 100mm 工作台厚度: 15mm

    厚度15毫米25 mm中心上的M6螺纹孔模式透明和黑色阳极氧化如有要求,可提供用于真空的非阳极氧化试验板可根据要求提供英制螺纹孔图案更多详情,请观看我们的视频

  • 1VIS10 - 气动振动隔离系统 光学平台
    美国
    分类:光学平台
    隔振系统高度: 600mm 垂直运动范围: 14mm 自动液位控制的精度: <= +/-0.3mm mm 垂直谐振频率: 1.5Hz 水平谐振频率: 1.7Hz

    气动隔振系统1VIS10是对振动敏感的设备的理想基础,例如显微镜、天平、干涉仪和类似设备。工作台的工作表面通过高效的气动支撑系统与地板分离。该系统采用坚固的轻型支架,尺寸多样,可支持各种尺寸的桌面。这使得能够快速创建用于各种任务的隔振系统。每个支撑腿的较大负载能力为168公斤。系统的工作压力为0.5–6 ATM(bar)。负载/压力图中显示了支持特定负载(单位:kg)所需的较小系统压力。操作时需要使用空气压缩机。

  • 1VIS10W - 气动隔振工作站 光学平台
    美国
    分类:光学平台
    隔振系统高度: 770mm 垂直运动范围: 14mm 自动液位控制的精度: <= +/-0.3mm mm 垂直谐振频率: 1.5Hz 水平谐振频率: 1.7Hz

    气动隔振工作站1VIS10W由1VIS10、蜂窝试验板、防护扶手组成。当您倚靠在扶手上时,它会保护蜂巢桌免受您身体的冲击。这使您可以像在传统桌子上一样,使用显微镜和其他设备在桌子上工作。建议台面标高为770 mm。我们生产几种标准型号的1VIS10W。操作时需要使用空气压缩机。如有要求,可提供自定义尺寸。

  • 1VIS22 - 气动振动隔离系统 光学平台
    美国
    分类:光学平台
    隔振系统高度: 400mm 垂直运动范围: 14mm 自动液位控制的精度: <= +/-0.3mm mm 垂直谐振频率: 1.5Hz 水平谐振频率: 1.7Hz

    气动隔振系统1VIS22是对振动敏感的设备的理想基础,例如显微镜、天平、干涉仪和类似设备。工作台的工作表面通过高效的气动支撑系统(即带液压(油)阻尼器的气动弹簧)与地板分离。该系统采用坚固的轻型支架,尺寸多样,可支持各种尺寸的桌面。这使得能够快速创建用于各种任务的隔振系统。

  • 铝板面包板 光学平台
    美国
    分类:光学平台
    厂商:Ealing Catalog
    表格材料: Aluminum 孔型: M6 holes separated by 25mm 工作台长度: 150mm 工作台宽度: 300mm 工作台厚度: 12.7mm

    这些坚固的铝制螺纹板为构建光学系统或原型提供了有用的低成本基础。12.7 mm(1⁄2英寸)厚的板具有低反射率黑色表面,提供多种尺寸以适合大多数应用。它们有公制系列(25 mm中心上的M6孔)和英制系列(1英寸中心上的1⁄4-20孔)。孔正好穿过板,提供了更大的灵活性。在一组支柱的帮助下,它们也可以安装在光学台或试验板的表面上方。帝国的宽度X长度(英尺)0.5 X 11 X 11 X 21 X 32 X 22 X 3公制宽度X长度(m)0.15 X 0.30.3 X 0.30.3 X 0.60.3 X 0.90.6 X 0.60.6 X 0.9

  • AVI-200S平台 光学平台
    美国
    分类:光学平台
    厂商:Herzan LLC
    自动液位控制的精度: Not Specified mm 垂直谐振频率: 200Hz 水平谐振频率: 200Hz

    AVI-200平台通过消除影响测量的破坏性低频振动,帮助用户从研究中获得更多。AVI-200平台是经过现场测试的解决方案,在低频主动隔振性能(从0.5 Hz开始)方面处于行业领先地位,适用于进行纳米级研究的紧凑型显微镜。AVI-200平台采用扁平和模块化设计,成为用户的完美解决方案,用户需要一个有效且易于安装的平台来保护其高负载仪器免受低频振动的影响。