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混合气体: ArF, KrF, XeCl 波长: 193 nm, 248 nm, 308 nm 脉冲能源: 300mJ 平均功率: 6W 最大重复率: 20Hz
Optromix InfraLight 7000准分子激光器193、248、308nm具有高脉冲能量,这允许各种应用的成功执行。其高科技金属陶瓷设计使激光独特且易于使用。准分子激光器配有长寿命闸流管开关,以控制电压放电。内置能量监测器使激光器始终在稳定的能量水平上运行,不会出现任何中断。此外,如今Optromix还提供较大重复率高达20 Hz的风冷版本。红外线7000准分子激光器非常适合科学和工业用途。使用我们的新型激光系统,可以进行光谱学、制造光纤中的衍射结构、材料加工和微标记。
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混合气体: ArF, KrF, XeCl 波长: 193 nm, 248 nm, 308 nm 脉冲能源: 400mJ 平均功率: 20W 最大重复率: 50Hz
Optromix InfraLight 7000准分子激光器193、248、308nm具有高脉冲能量,这允许各种应用的成功执行。其高科技金属陶瓷设计使激光独特且易于使用。准分子激光器配有长寿命闸流管开关,以控制电压放电。内置能量监测器可使激光器始终在稳定的能量水平上运行,而不会出现任何中断。此外,如今Optromix还提供较大重复率高达20 Hz的风冷版本。红外线7000准分子激光器非常适合科学和工业用途。使用我们的新型激光系统,可以进行光谱学、制造光纤中的衍射结构、材料加工和微标记。
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混合气体: ArF, KrF, XeCl 波长: 193 nm, 248 nm, 308 nm 脉冲能源: 250mJ 平均功率: 25W 最大重复率: 100Hz
Optromix InfraLight 7000准分子激光器193,248,308 nm具有高脉冲能量,可成功用于各种应用。其高科技金属陶瓷设计使激光器独特且易于使用。准分子激光器配有长寿命闸流管开关,可操纵电压放电。内置能量监视器允许激光器始终在稳定的能量水平上运行,而不会出现任何中断。此外,如今Optromix还提供较大重复率高达20 Hz的风冷版本。红外线7000准分子激光器非常适合于科学和工业用途。使用我们的新激光系统,可以进行光谱学、制造光纤中的衍射结构、材料加工和微标记。
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CLS-211 Camera Link模拟器是一款高性能视频测试模式生成器,支持所有Camera Link配置(基本、中等、完整)。完全可编程的视频时序使CLS-211能够模拟视频时钟速率高达85 MHz的摄像机的特性。CLS-211使用带有标准RS-232串行端口的PC进行控制。或者,可以使用可选适配器将CLS-211连接到PC USB端口。CLS-211控制通过简单、直接的命令行界面(CLI)执行。无需特殊软件。使用用户参数轻松创建配置文件并下载到CLS-211。CLS-211 Camera Link模拟器对于Camera Link产品和系统的开发、测试和集成非常有用。CLS-211安装在坚固的铝制外壳中。
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传感器类型: CMOS 决议: 45.7MP # 像素 (H): 7920 # 像素: 6004 像素大小: 4.6um
CMV50000是一款具有7920×6004有效像素(47.5MP)的高速CMOS图像传感器,专为机器视觉和视频应用而开发。图像阵列由4.6μm流水线8T全局快门像素组成,允许在读出期间曝光,同时执行真正的CDs(相关双采样)操作。该图像传感器还集成了可编程模拟增益放大器和偏移调节。图像传感器具有22个数字子LVDS数据输出通道。每个输出通道的运行速度高达830 Mbit/s,从而在全分辨率下产生30 FPS的帧速率。在行窗口模式或行子采样模式中可以实现更高的帧速率。这些模式均可通过SPI接口进行编程。所有内部曝光和读出时序均由可编程片内序列器生成。外部触发和曝光编程也是可能的。通过双曝光HDR模式可以实现扩展的光学动态范围。
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气体介质: CO2 激光波长: 10.6um 输出功率: 600W 模式质量: Not Specified 光束直径: 10mm
我们公司在国际上享有盛誉,拥有超过15年的第三方激光再加工客户群。这使我们处于密封CO2激光技术的较前沿。多年来,我们已经修复和再气化了数百个第三方密封CO2激光器,包括射频金属和直流玻璃管激光器。除了从OEM制造商处购买新激光器外,我们还提供了一种快速且具有成本效益的替代方案,并享有12个月的保修,我们为此感到自豪。我们为几乎所有已知的射频激励金属/陶瓷激光器提供REGAS服务,这些激光器较初由Synrad、Coherent Deos、Rofin、Universal和Iradion制造。此外,我们可以再制造用于工业切割机和雕刻机的直流玻璃管激光器,并专门生产由RECI、EFR、LASEA和其他中国供应商制造的管,以及由Sharplan/ESC和许多其他供应商制造的医疗激光管。请向下滚动查看一些示例。
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变速箱: 0 - 4.3 um 温度范围: -20 - 80 C
IDIL Fibers Optiques正在与来自17个国家的其他28个合作伙伴和研究机构合作,为eNOS项目(在欧洲实现岸上二氧化碳储存)提供二氧化碳光学传感器。在COPTIK项目取得成功后,IDIL为欧洲eNOS项目提供了CO2光学测量技术验证方面的专业知识。IDIL参与管理渗漏风险,以保护环境和地下水:即地球化学监测和渗漏对可饮用含水层的潜在影响,更具体地说,是增加地下水质量监测工具的TRL的子任务。为此,IDIL正在开发一种连接到询问器和激光二极管的专用光纤探头,该探头使用在灵敏度和检测速度方面具有高性能的创新光纤。二氧化碳光学探针:https://www.idil-fibres-optiques.com/product/sensor-for-co2-geological-storage/。iDilFibers Optiques的其他光学探头:https://www.idil-fibres-optiques.com/product/optical-probe/。
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传感器类型: CCD # 像素(宽度): 768 # 像素(高度): 576
CoroCam 7是一款专业级日盲、易于操作的UVC成像系统,用于可视化定位高压硬件的放电(电晕和电弧)。CoroCam 7通常用于检查在3.3 kV及以上运行的高压基础设施的电晕放电和电弧。CoroCam 7具有与CoroCam 6D相同的日盲UVC成像系统。先进的UVC图像增强功能可用于提高灵敏度(可调长积分非日盲模式*),减少错误信号(可调降噪阈值水平),并提高放电指示斑点的可见度(可调背景优先级、斑点透明度和斑点假色)。这一世界一流的UVC成像系统与高性能可见光相机配对,使其在记录UCF文件时,其可见光通道的IFOV(瞬时视场)达到0.0477mrad。UCF文件用于在一个文件中记录未压缩的原始UVC通道显示图像、相机设置和校准值,该文件可通过Corobase分析和报告软件导入。可调节的取景器、可旋转手柄和LCD显示屏实现了较佳的人体工程学设计,并允许操作员在所有光线条件下从多个位置使用相机,较大限度地减少肌肉疲劳。
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相机类型: Industrial, Scientific, Security, Military 阵列类型: Not Specified 光谱带: 0.3 - 14 um # 像素(高度): 480 # 像素(宽度): 640
CoroCam 8是辐射测量FLIR®热长波红外相机、日盲紫外相机和高规格索尼可见光相机的组合。它可用于检查在3.3kV及以上运行的高压基础设施。CoroCam 8适用于专业高压基础设施检查员。这3台相机的组合可以同时进行热红外和紫外线检查,节省时间和精力。放电和热点的共同定位使检查员更深入地了解故障的原因。FLIR长波红外相机提供高分辨率的辐射信息。LWIR 640×512像素模块配有10.4°×8.3°FOV f/1.25镜头,该镜头是高空基础设施检查的较佳选择。CoroCam 8具有类似于CoroCam 6D中使用的日盲UVC成像系统。高级UVC图像增强功能可用于提高灵敏度(可调长积分非日盲模式*)。减少错误信号(可调降噪阈值水平)并提高放电指示斑点的可见度(可调背景优先级、斑点透明度和斑点假色)。这一世界一流的UVC成像系统与高变焦标准清晰度可见光相机配对,使其在记录UCF文件时,其可见光通道的IFOV(瞬时视场)达到0.0477mrad。UCF文件用于在一个文件中记录未压缩显示的原始UVC辐射热图像、相机设置和校准值,该文件可通过Corobase分析和报告软件导入。
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水晶类型: BaF2 传输范围: 0.135 - 15 um 高度: 10mm 宽度: 10mm 厚度: 0.5mm
交叉极化波(XPW)的产生是一个非线性三阶过程,在此过程中基波和产生的波具有相同的频率。然而,所产生的波与泵浦波偏振垂直偏振。在XPW产生过程中,相位匹配发生在大带宽上。这意味着基波和XPW具有相同的相速和群速。交叉极化波(XPW)的产生过程由晶体的三阶非线性和张量的各向异性驱动。用于交叉偏振波(XPW)产生的典型光学材料是具有Z(-#91;001-#93;)或全息(-#91;011-#93;)晶体取向的氟化钡(BaF2)晶体。理论预测,当使用-#91;011-#93;-切割BaF2晶体时,较大XPW能量转换效率约为35%,伴随的脉冲缩短因子为√3,对应于纯三阶非线性过程。
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水晶类型: BaF2 传输范围: 0.135 - 15 um 高度: 10mm 宽度: 10mm 厚度: 1.5mm
交叉极化波(XPW)的产生是一个三阶非线性过程,在这个过程中,基波和产生的波具有相同的频率。然而,所产生的波与泵浦波偏振垂直偏振。在XPW产生过程中,相位匹配发生在大带宽上。这意味着基波和XPW具有相同的相速度和群速度。交叉偏振波(XPW)的产生过程是由晶体的三阶非线性和张量的各向异性驱动的。用于交叉偏振波(XPW)产生的典型光学材料是具有Z(-#91;001-#93;)或全息(-#91;011-#93;)晶体取向的氟化钡(BaF2)晶体。理论预测,当使用-#91;011-#93;-切割BaF2晶体时,较大XPW能量转换效率约为35%,伴随的脉冲缩短因子为√3,对应于纯三阶非线性过程。