• ST衰减器 光纤衰减器
    美国
    分类:光纤衰减器
    通道数量: Single Channel, Multi Channel 工作波长范围: 1250 - 1625 nm 动态衰减范围: 30dB 反射损耗: 50dB

    光纤衰减器是一种无源器件,用于在不显著改变波形本身的情况下降低光信号的振幅。这通常是密集波分复用(DWDM)和掺铒光纤放大器(EDFA)应用中的要求,其中接收器不能接受从高功率光源产生的信号。先科衰减器采用了一种专有类型的金属离子掺杂光纤,可在光信号通过时减少光信号。这种衰减方法允许比光纤拼接或光纤偏移更高的性能,光纤拼接或光纤偏移通过误导而不是吸收光信号来起作用。Senko衰减器能够在1310、C和L波段工作。Senko衰减器能够长时间承受超过1W的高功率光照,使其非常适合EDFA和其他高功率应用。低偏振相关损耗(PDL)和稳定且独立的波长分布使其成为DWDM的理想选择。

  • 叠加式执行器,无外壳 N 2/5 电机和驱动器
    德国
    运动距离: 2um 决议: 0.004nm

    PZT多层堆叠型致动器用于工业应用。它们由柔性绝缘材料特别屏蔽,保证在较苛刻的要求下具有较高的动态性能。基于其设计,它们非常适合轻松集成到特定的客户系统中。柔性聚合物涂层材料为PZT致动器提供了各种恶劣环境下的可靠保护。与脆性陶瓷绝缘相比,柔性绝缘的优点是寿命更长。这些PZT多层堆叠型致动器已经在纳米计量、半导体、材料科学和扫描应用领域的大量应用中成功工作了超过15年。

  • 叠加式执行器,无外壳 N 4/5 电机和驱动器
    德国
    运动距离: 4um 决议: 0.008nm

    PZT多层堆叠型致动器用于工业应用。它们由柔性绝缘材料特别屏蔽,保证在较苛刻的要求下具有较高的动态性能。基于其设计,它们非常适合轻松集成到特定的客户系统中。柔性聚合物涂层材料为PZT致动器提供了各种恶劣环境下的可靠保护。与脆性陶瓷绝缘相比,柔性绝缘的优点是寿命更长。这些PZT多层堆叠型致动器已经在纳米计量、半导体、材料科学和扫描应用领域的大量应用中成功工作了超过15年。

  • STANDA - 11QE8SP-BL - 激光能量检测器 激光能量计
    美国
    分类:激光能量计
    最大可测量能量: 3.6mJ 最大重复率: 400Hz 有效光圈: 7.8mm 光谱范围: 0.19 - 20 um

    STANDA的激光能量计。11QE-B激光能量探测器可测量高达3.6 J的能量,较大重复频率-1000 Hz。非常低的噪音水平-MT涂层仅为50 NJ,BL涂层为100 NJ。有效孔径-7.8 X 7.8毫米。这些探测器非常小巧,使用方便。它们适用于许多OEM、制造和实验室应用。

  • STANDA - 11QE8SP-B-MT - 激光能量检测器 激光能量计
    美国
    分类:激光能量计
    最大可测量能量: 1.3mJ 最大重复率: 1000Hz 有效光圈: 7.8mm 光谱范围: 0.19 - 20 um

    STANDA的激光能量计。11QE-B激光能量探测器可测量高达3.6 J的能量,较大重复频率-1000 Hz。非常低的噪音水平-MT涂层仅为50 NJ,BL涂层为100 NJ。有效孔径-7.8 X 7.8毫米。这些探测器非常小巧,使用方便。它们适用于许多OEM、制造和实验室应用。

  • STANDA - 11UP12E-10S-H5 - 激光功率检测器 激光功率计
    美国
    分类:激光功率计
    最大平均功率: 10W 有效光圈: 12mm 光谱范围: 0.19 - 20 um 冷却方式: Convection

    STANDA的11UP12系列激光功率探测器。11UP12激光功率探测器非常适合宽光谱功率测量:从深紫外(DUV)到长波红外(LWIR)。检测功率范围使这些模型在实验室和制造应用中非常有用。

  • STANDA - 11UP12E-20H-H5 - 激光功率检测器 激光功率计
    美国
    分类:激光功率计
    最大平均功率: 20W 有效光圈: 12mm 光谱范围: 0.19 - 20 um 冷却方式: Heatsink

    STANDA的11UP12系列激光功率探测器。11UP12激光功率探测器非常适合宽光谱功率测量:从深紫外(DUV)到长波红外(LWIR)。检测功率范围使这些模型在实验室和制造应用中非常有用。

  • STANDA - 11UP12E-70W-H5 - 激光功率检测器 激光功率计
    美国
    分类:激光功率计
    最大平均功率: 70W 有效光圈: 12mm 光谱范围: 0.19 - 20 um 冷却方式: Water

    STANDA的11UP12系列激光功率探测器。11UP12激光功率探测器非常适合宽光谱功率测量:从深紫外(DUV)到长波红外(LWIR)。检测功率范围使这些模型在实验室和制造应用中非常有用。

  • STANDA 7R128 - 微型旋转平台 手动台
    美国
    分类:手动台
    旋转范围: 360degrees 旋转范围: 15degrees 阅读准确性: 1degrees 敏感性: 0.5arcmin 负载能力: 0.1kg

    微型旋转平台7R128是一款紧凑的360°旋转平台。使用精细的螺钉,可以非常精确地旋转平台。螺杆螺距为0.25mm。游标读数可达1°。使用M2螺钉和角支架2AB128,该紧凑的旋转台可以连接到其他微型台(如微型平移台7T128)。为了将微型旋转台连接到其他单元,例如连接到50M111,可以使用其他角支架。由黑色阳极氧化铝制成。

  • STANDA 7R150 - 旋转台 手动台
    美国
    分类:手动台
    旋转范围: 360degrees 阅读准确性: 0.05degrees 敏感性: 0.4arcmin 负载能力: 8kg 负载能力: 1.7kg

    这种精确旋转阶段的主要优点是它具有非常紧凑的尺寸和低轮廓,以及中间的大孔径。该旋转台有两种不同孔径的改型:M27X1或30 mm。7R150不需要额外的转接板安装在任何表面上,因为它的底部有3个M6孔。

  • STANDA 7R174-11 - 迷你旋转舞台 手动台
    美国
    分类:手动台
    旋转范围: 360degrees 阅读准确性: 0.05degrees 敏感性: 1arcmin 负载能力: 4kg 负载能力: 1.5kg

    与其他制造商的类似产品相比,Standa旋转台7R174-11的优点是旋转台中心存在Ø11 mm孔径,同时它具有非常紧凑的尺寸46x65 mm以及高精度,由于底部有安装孔,因此无需使用额外的适配器板进行安装。

  • STANDA 7T164-10 - 超低型钢制翻译台 手动台
    美国
    分类:手动台
    旅行范围: 10mm 负载能力: 6kg 负载能力: 3kg

    超扁平双轴7T264-10和单轴7T164-10平移台。单轴平移台高度为10.5mm,双轴平移台高度为-20mm。为了与载物台的低高度相匹配,使用具有小旋钮直径(13 mm)的薄千分尺9S55M-10作为驱动螺钉。可以很容易地将7T264-10、7T164-10和角支架2AB164组合成3轴平移系统。型号7T164-10和7T164-10U的不同之处在于,与7T184-10相比,7T184-10U具有反向中心孔。虽然该系统看起来很轻很薄,但它非常可靠和精确。

  • STANDA 7T164-10T - 侧向控制直线运动平台 手动台
    美国
    分类:手动台
    旅行范围: 10mm 负载能力: 6kg 负载能力: 3kg

    侧控制线性阶段。单轴平移台高度为10.5mm。为了与载物台的低高度相匹配,使用具有小旋钮直径(13 mm)的薄千分尺9S55M-10作为驱动螺钉。虽然舞台看起来很轻很薄,但它非常可靠和精确。

  • STANDA 7T164SS-10 - 超低型不锈钢翻译台 手动台
    美国
    分类:手动台
    旅行范围: 10mm 负载能力: 6kg 负载能力: 3kg

    超薄型不锈钢双轴7T264SS-10和单轴7T164SS-10平移台。单轴平移台高度为10.5mm,双轴平移台高度为-20mm。为了与载物台的低高度相匹配,使用具有小旋钮直径(13 mm)的薄千分尺9S55M-10作为驱动螺钉。可以很容易地将7T264SS-10、7T164SS-10和角支架2AB164V组合成3轴平移系统。型号7T164SS-10和7T164SS-10U之间的区别在于,与7T164Ss-10相比,7T164Ss-10U具有反向中心孔。虽然该系统看起来很轻很薄,但它非常可靠和精确。可对真空进行修改,请参阅下面的相关链接。

  • STANDA 8MT160-300 - 电动延时线 电动台
    立陶宛
    分类:电动台
    厂商:STANDA
    运动轴: One 旅行范围: 300mm 负载能力: 10kg 负载能力: 3kg 最大速度: 8mm/s

    电动延迟线8MT160-300可提供高达300 mm的精密路径延迟。电动延迟线由带集成限位开关的步进电机驱动,可提供2.5µm的高分辨率延迟。该延迟线的主要特点是高稳定性、紧凑和单片设计以及高分辨率,这使得该器件非常适合集成在高精度测量系统中。这种延迟线在实验室中对于精密光路长度控制或其他实验(光谱分析、干涉测量等)有很大的需求。电动延迟线可通过位于平台末端的增量旋钮进行手动控制。该装置也可以被认为是长行程(300mm)的电动平移台。使用我们较新的步进电机控制器,可以通过电机中的步进分割来提高分辨率。

  • STANDA ZO 晶体石英波板 14WPZO.4-1030-15 偏振光学元件
    美国
    波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 15mm

    波片是由具有双折射特性的材料制成的,通过双折射材料的非寻常光和寻常光的速度与它们的折射率成反比,当两束光复合时,这种速度上的差异会引起相位差。在任何特定波长下,相位差由延迟器-波片的厚度决定。ZO波片由两块石英波片构成,两块石英波片的快轴相互交叉。两块板之间的厚度差决定了延迟。

  • STANDA ZO 晶体石英波板 14WPZO.4-1064-12.7 偏振光学元件
    美国
    波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 12.7mm

    波片是由具有双折射特性的材料制成的,通过双折射材料的非寻常光和寻常光的速度与它们的折射率成反比,当两束光复合时,这种速度上的差异会引起相位差。在任何特定波长下,相位差由延迟器-波片的厚度决定。ZO波片由两块石英波片构成,其快轴相互交叉。两块板之间的厚度差异决定了延迟。

  • STANDA ZO 晶体石英波板 14WPZO.4-1064-20 偏振光学元件
    美国
    波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 20mm

    波片是由具有双折射特性的材料制成的,通过双折射材料的非寻常光和寻常光的速度与它们的折射率成反比,当两束光复合时,这种速度上的差异会引起相位差。在任何特定波长下,相位差由延迟器-波片的厚度决定。ZO波片由两块石英波片构成,其快轴相互交叉。两块板之间的厚度差决定了延迟。

  • STANDA ZO 晶体石英波板 14WPZO.4-1122-15 偏振光学元件
    美国
    波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 15mm

    波片是由具有双折射特性的材料制成的,通过双折射材料的非寻常光和寻常光的速度与它们的折射率成反比,当两束光复合时,这种速度上的差异会引起相位差。在任何特定波长下,相位差由延迟器-波片的厚度决定。ZO波片由两块石英波片构成,两块石英波片的快轴相互交叉。两块板之间的厚度差决定了延迟。

  • STANDA ZO 晶体石英波板 14WPZO.4-1319-12.7 偏振光学元件
    美国
    波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 12.7mm

    波片是由具有双折射特性的材料制成的,通过双折射材料的非寻常光和寻常光的速度与它们的折射率成反比,当两束光复合时,这种速度上的差异会引起相位差。在任何特定波长下,相位差由延迟器-波片的厚度决定。ZO波片由两块石英波片构成,其快轴相互交叉。两块板之间的厚度差异决定了延迟。