• PGS近红外2.0-256光谱仪 光谱仪
    美国
    分类:光谱仪
    厂商:Hellma USA INC
    单色仪类型: Flat Field Grazing Incidence 衍射光栅: 484lines/mm 光栅炽热波长: 1400nm 光谱范围: 1340 - 2000 nm 光谱分辨率: 8nm

    PGS系列光谱仪设计用于NIR。InGaAs(砷化铟镓)用作该波长范围内的检测器材料。非球面准直器和聚焦透镜的特殊组合允许使用为NIR优化的平面光栅,同时保持光谱成像的良好平场校正。所有光学元件的永久连接确保了出色的长期稳定性。中心体在PGS系列中,中心体采用特殊铝合金(膨胀系数a~13 X 10-6)。该外壳是闪耀光栅、非球面准直器和聚焦透镜的载体。输入光纤和检测器永久连接到中心体,因此提供了极好的稳定性。光栅用于PGS系列的光栅是机械刻划的或全息记录的平面光栅。较大效率适用于NIR中的特定波长范围。具有透镜的清晰直径的光栅表面的尺寸使得NA高达0.37的光纤的光可以看到。输入光纤光的耦合通过玻璃单光纤以标准方式进行。这些光纤的直径为600µm,NA=0.22。光纤末端具有高度为500µm(NIR 1.7)或250µm(NIR 2.2)的狭缝。入口处的狭缝高度与InGaAs阵列的像素高度相适应。不需要类似于硅探测器的截面转换。探测器对于PGS,NIR 1.7标准InGaAs用于高达1700nm的波长范围。可提供具有256或512个元件的探测器。要达到2.2µm的波长范围,必须使用扩展InGaAs。在PGS NIR 2.0和PGS NIR 2.2中,使用具有256个元素的检测器。对于扩展的InGaAs阵列,将用于抑制第二衍射级的阻挡滤波器应用于该阵列。

  • PGS近红外2.2-256光谱仪 光谱仪
    美国
    分类:光谱仪
    厂商:Hellma USA INC
    单色仪类型: Flat Field Grazing Incidence 衍射光栅: 300lines/mm 光栅炽热波长: 1400nm 光谱范围: 1000 - 2150 nm 光谱分辨率: 16nm

    PGS系列光谱仪设计用于NIR。InGaAs(砷化铟镓)用作该波长范围内的检测器材料。非球面准直器和聚焦透镜的特殊组合允许使用为NIR优化的平面光栅,同时保持光谱成像的良好平场校正。所有光学元件的永久连接确保了出色的长期稳定性。中心体在PGS系列中,中心体使用了一种特殊的铝合金(膨胀系数a~13 X 10-6)。该外壳是闪耀光栅、非球面准直器和聚焦透镜的载体。输入光纤和检测器永久连接到中心体,因此提供了极好的稳定性。光栅用于PGS系列的光栅是机械刻划的或全息记录的平面光栅。较大效率适合于NIR中的特定波长范围。具有透镜的清晰直径的光栅表面的尺寸使得NA高达0.37的光纤的光可以看到。输入光纤光的耦合通过玻璃单光纤以标准方式进行。这些光纤的直径为600µm,NA=0.22。光纤末端具有高度为500µm(NIR 1.7)或250µm(NIR 2.2)的狭缝。入口处的狭缝高度与InGaAs阵列的像素高度相适应。不需要类似于硅探测器的截面转换。探测器对于PGS,NIR 1.7标准InGaAs用于高达1700nm的波长范围。可提供具有256或512个元件的探测器。要达到2.2µm的波长范围,必须使用扩展InGaAs。在PGS NIR 2.0和PGS NIR 2.2中,使用具有256个元素的检测器。对于扩展的InGaAs阵列,将用于抑制第二衍射级的阻挡滤波器应用于该阵列。

  • PicoYL-20超高速光纤激光器 激光器模块和系统
    中国大陆
    波长: 1064nm 重复频率: 0.03-1MHz 输出功率: 20W 脉冲持续时间: 200000fs

    YSL Photonics的PICOYL-20具有从200ps到2ns的连续可调脉冲持续时间和从30kHz到1MHz的重复率。短脉冲持续时间、高重复率与超过150kW的峰值功率相结合,可在各种金属、薄膜涂层和热敏材料上实现高速、永久的黑色/彩色标记。峰值功率超过150kW的单模光束质量皮秒脉冲开启了各种微加工应用,如SiC/硅切割、电阻微调和透明材料的标记。激光器完全通过工业标准数字接口(可选DB25或RS-232)控制。

  • 小精灵DPSS激光器 激光器模块和系统
    美国
    厂商:Market Tech Inc.
    波长: 1342nm 平均值功率: 1.8W 重复频率: 143000 - 143000 kHz 空间模式: 1.3 脉宽: 0.006ns

    先进个运行在1342nm的工业级PS激光器。红色和蓝色激光发射的可选频率转换升级。超短激光脉冲允许在不向精密材料输入热量的情况下进行加工。专为24/7 3班要求苛刻的工业应用而设计。通过使用专有的锁模方案,保证了非常长的寿命。这导致极低的总拥有成本。应用例如是通过透明硅晶片的薄膜烧蚀。对于包括OLED的处理的平板显示器的生产,显示了特殊的优点。

  • Pixie-S DPSS激光器 激光器模块和系统
    美国
    厂商:Market Tech Inc.
    波长: 671nm 平均值功率: 0.7W 重复频率: 143000 - 143000 kHz 空间模式: 1.3 脉宽: 6ns

    先进个运行在1342nm的工业级PS激光器。红色和蓝色激光发射的可选频率转换升级。超短激光脉冲允许在不向精密材料输入热量的情况下进行加工。专为24/7 3班要求苛刻的工业应用而设计。通过使用专有的锁模方案,保证了非常长的寿命。这导致极低的总拥有成本。应用例如是通过透明硅晶片的薄膜烧蚀。对于包括OLED的处理的平板显示器的生产,显示了特殊的优点。

  • Pixie-T DPSS激光器 激光器模块和系统
    美国
    厂商:Market Tech Inc.
    波长: 447nm 平均值功率: 0.5W 重复频率: 143000 - 143000 kHz 空间模式: 1.3 脉宽: 0.006ns

    先进个运行在1342nm的工业级PS激光器。红色和蓝色激光发射的可选频率转换升级。超短激光脉冲允许在不向精密材料输入热量的情况下进行加工。专为24/7 3班要求苛刻的工业应用而设计。通过使用专有的锁模方案,保证了非常长的寿命。这导致极低的总拥有成本。应用例如是通过透明硅晶片的薄膜烧蚀。对于包括OLED的处理的平板显示器的生产,显示了特殊的优点。

  • 板式分光镜HR1001 分束器
    中国大陆
    分类:分束器
    最大尺寸: 12.5mm 基质: Fused Silica 波长范围: 320 - 400 nm

    光学元件包括分束器、滤光器、棱镜、窗口、反射镜、柱面透镜、透镜、非球面透镜、消色差透镜、延迟板、光栅。光学晶体材料包括锗、硅、CaF2、熔融石英、BaF2、KBr、SiC。涂层包括AR涂层、高反射涂层、部分反射涂层、分束涂层、红外涂层、紫外涂层和各种滤光片。波长范围为200nm至20000nm。光学支架,我们生产透镜,非球面透镜,消色差透镜,消色差柱面透镜和许多光学元件的组件,外壳为阳极氧化铝,不锈钢。

  • PLC分离器 千兆无源光网络
    中国大陆
    厂商:Flyin Optronics

    平面光波分路器(PLC)是一种采用硅光波导技术制造的光功率管理器件。它具有体积小、可靠性高、工作波长范围宽、信道均匀性好等特点,广泛应用于PON网络中实现光信号功率分配。Flyin Optronics提供为特定应用量身定制的全系列1XN和2XN分路器产品。所有产品均符合GR-1209-CORE和GR-1221-CORE要求。

  • 聚酰亚胺涂层多模光纤 - 84800039N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 50um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 聚酰亚胺涂层多模光纤 - 84800040N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 115um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 聚酰亚胺涂层多模光纤 - 84800191N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 50um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 聚酰亚胺涂层多模光纤 - 84800192N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 100um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 聚酰亚胺涂层多模光纤 - 84800193N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 105um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 聚酰亚胺涂层多模光纤 - 84800194N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 200um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 聚酰亚胺涂层多模光纤 - 84800196N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 300um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 聚酰亚胺涂层多模光纤 - 84800197N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 365um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 聚酰亚胺涂层多模光纤 - 84800198N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 400um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 聚酰亚胺涂层多模光纤 - 84800200N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 500um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 聚酰亚胺涂层多模光纤 - 84800201N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 600um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 聚酰亚胺涂层多模光纤 - 84810191N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 40um 波长范围: 400 - 2400 nm 纤维芯材料: Silica

    用于IR的玻璃纤维的芯由具有低OH含量和在整个直径上具有均匀折射率的纯熔融石英玻璃组成。光纤的波长范围为400nm至2400nm(可见-红外)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。