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激光类型: Fiber 激光功率: 4000W 激光波长: 1070nm 工作区宽度: 300cm 工作区长度: 150cm
金属板材-管道光纤激光切割机是高科技柔性3D轴切割的一个例子。该系统融合了光束调制技术,可自动将材料厚度与旋转分度的功率和速度相匹配,从而有效地从平板过渡到管材或管道切割。平板切割和管材切割之间的切换在不到2分钟的时间内完成,该系统能够加工圆形、方形、矩形、C形槽钢和角钢,为用户提供了极高的多功能性。光束调制技术允许在每个材料厚度上连续可变光束,而无需更换透镜,同时确保快速吞吐量。随着材料厚度的增加,激光束的直径和切口的宽度也会增加,从而能够轻松地移除成品零件。COMBO系统金属板材-管材光纤激光切割机广泛应用于厨房电器、电气配电箱、机械系统、电气制造、电梯制造、汽车配件、五金、钢结构工厂等。不锈钢、低碳钢、镀锌、镀锌钢、铝、黄铜板和管道等材料在Combo系统中加工。SIL Combo型号配有1000W至4000W功率的光纤激光器规格,包括160和220直径的较大管道切割。300mm Z轴范围,1500x3000 mm板材尺寸。
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材料: BK7, MgF2, BaF2, H-K9L, Ge, Si, ZnSe, CaF2, UVFS, FS, H-ZF13 直径: 0.5-5mm 焦距: 0.05-5mm 边缘厚度,Te: 0.3-2mm 镜头类型: Plano-Convex, Plano-Concave, Bi-Convex, Bi-Concave
微型镜头(超小型镜头)在高折射率条件下,某些元件可以实现短焦距。因此,微透镜成为高精度应用领域的理想选择。由于这类镜头的超小尺寸(外径0.5mm-5mm,长度:1mm-20mm),微型镜头或超小镜头往往需要特殊的加工工艺、独特的生产诀窍和专用的光学夹具等。PhotonChina为一系列应用提供各种尺寸的微透镜,包括光纤通信中的有源器件、波分复用器(WDM)和光纤激光器(见C-Lens、G-Lens)、医疗和工业用内窥镜、胶囊内窥镜等。其新的应用领域还在不断拓展。各种光学玻璃或其他材料,如N-SF11、H-LAF76、熔融石英等可供客户设计。例如,H-LAF53经常用于内窥镜透镜或胶囊透镜的生产。微透镜的外径覆盖0.5mm至5.0mm,具有可制造的任何曲率半径。我们有各种各样的透镜形状:凸面,凹面,双凸面,弯月面等。
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服务类型: Engineering design, Manufacturing design
微成型是一种高度专业化的制造工艺,可生产极小、高精度、微米级公差的热塑性塑料零部件。微成型工艺开始于模具部门,在该部门中创建模具,该模具具有所需零件形状的空腔。热塑性塑料或树脂被快速注射到型腔中,以高速形成部件或零件。为了清楚起见,我们将它拼写为“微成型”,但在其他地方,你可能会看到它拼写为微成型,甚至是我们的欧洲朋友的微成型。撇开拼写不谈,工程界对这门艺术的兴趣急剧增加,尤其是在过去十年中。微成型的兴起是由于设计者和制造商对生产更小、更轻、更精确的设备和专用设备的兴趣增加。为了使技术小型化,原始设备制造商必须首先采购高精度、微型塑料部件。那么,什么是微成型,它与成型小零件有什么不同?零件尺寸是一个明显的因素,但不是先进重要的因素。真正的微成型生产的部件或零件:尺寸微小功能中的微公差极小。阿库莫德认为,微成型涉及的不仅仅是整体零件尺寸,还包括几何形状、复杂性和公差。
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相机类型: Industrial, Scientific, Military 阵列类型: InGaAs 光谱带: 0.9 - 1.7 um # 像素(高度): 320 # 像素(宽度): 256
Sensors Unlimited Micro-SWIR 320CSX相机采用320x256像素、高灵敏度、稳定的InGaAs快照成像器,并利用Sensors Unlimited的图像增强算法在所有光照条件下生成较高质量的图像。该相机在短波红外(SWIR)波长光谱中提供实时日光到微光成像,用于包括工业过程监控、增强视觉和持续监视在内的一系列应用。板载自动增益控制(AGC)可在白天和夜间成像场景中优化相机的图像。Camera Link®数字输出可提供即插即用视频和12位图像,用于数字图像处理或传输。模块化输出允许额外的行业标准接口。重量轻、体积小、功耗低,非常适合集成到工业过程监控应用中。可选的NIR/SWIR技术可将传感器的灵敏度扩展到0.9μm以下,提供近红外(NIR)和短波红外波长响应的优势。
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相机类型: Industrial, Scientific, Military 阵列类型: InGaAs 光谱带: 0.9 - 1.7 um # 像素(高度): 640 # 像素(宽度): 512
Sensors Unlimited Micro-SWIR 640CSX相机采用640x512像素、高灵敏度、稳定的InGaAs快照成像器,并利用Sensors Unlimited的高级图像增强算法在所有光照条件下生成较高质量的图像。该相机在短波红外(SWIR)波长光谱中提供实时日光到微光成像,用于包括工业过程监控、增强视觉和持续监视在内的一系列应用。板载自动增益控制(AGC)可优化摄像机在白天和夜间成像场景中的动态响应。Camera Link®数字输出为即插即用视频提供12位数字图像输出。重量轻、体积小、功耗低,非常适合集成到商业系统和工业过程监控应用中。可选的NIR/SWIR技术可将640CSX的灵敏度扩展到0.9μm以下,提供近红外(NIR)和短波红外波长响应的优势。
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相机类型: Industrial, Scientific, Security, Military 阵列类型: InGaAs 光谱带: 0.9 - 1.7 um # 像素(高度): 320 # 像素(宽度): 256
紧凑型320CSX是下一代短波红外摄像机,专为需要小尺寸、重量和功率(SWAP)的应用而设计,并且不受ITAR限制。Sensors Unlimited Micro-SWIR 320CSX相机采用320x256像素、高灵敏度、稳定的InGaAs快照成像器,并利用Sensors Unlimited的图像增强算法在所有照明条件下产生较高质量的图像。短波红外(SWIR)波长光谱,适用于包括工业过程监控、增强视觉和持久监视在内的一系列应用。板载自动增益控制(AGC)可在白天和夜间成像场景中优化相机的图像。Camera Link®数字输出可提供即插即用视频和12位图像,用于数字图像处理或传输。模块化输出允许额外的行业标准接口。重量轻、体积小、功耗低,非常适合集成到工业过程监控应用中。
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相机类型: Industrial, Scientific, Security 阵列类型: InGaAs 光谱带: 0.9 - 1.7 um # 像素(高度): 640 # 像素(宽度): 512
紧凑型传感器Unlimited Micro-SwirTM 640CSX是下一代短波红外摄像机,专为需要小尺寸、重量和功率(SWAP)的应用而设计,并且不受ITAR限制。它采用640 X 512像素、高灵敏度、稳定的InGaAs快照成像仪,并使用我们先进的图像增强算法,在所有照明条件下产生较高质量的图像。该相机在短波红外(SWIR)波长光谱中提供实时日光到低光成像,适用于一系列应用,包括工业过程监控、增强视觉和持续监控。板载自动增益控制(AGC)可优化摄像机在白天和夜间成像场景中的动态响应。Camera Link®数字输出提供即插即用视频和12位数字图像输出。重量轻、体积小、功耗低,非常适合集成到商业系统和工业过程监控应用中。可选的NIR/SWIR技术可将640CSX的灵敏度扩展到0.9μm以下,提供近红外(NIR)和短波红外波长响应的优势。
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传感器类型: CMOS 决议: 0.3MP # 像素 (H): 640 # 像素: 480 像素大小: 17um
新一代MicroCam 3热成像内核在更小的封装中具有更高的性能、更快的帧速率、更低的功耗。MicroCam 3仅重30克,功耗小于0.5瓦,并提供384×288 17µ和640×480 17µ两种格式。MicroCam 3热成像核心采用Thermoteknix专利的无快门XTi技术®,因此观看不会中断。这也消除了移动部件,使MicroCam3超可靠、静音和超高能效。在圆柱形封装中,该模块可随时集成到第三方OEM技术-来自航空航天/国防、警察和安全/边境巡逻。搜索和救援,狩猎,野生动物监测,科学和研发设备。
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中心波长: 1064nm 重复频率: 10 - 10 kHz 脉冲能源: 0.01mJ 脉冲持续时间: 1000fs 极化: Unspecified
被动调Q微片固态激光器(微片激光器)是一种方便的短脉冲发射源(0.5至1ns),具有高脉冲能量(10μJ)和接近衍射极限的光束质量。微芯片激光器的应用可以通过使用一个或多个放大器级增加其脉冲能量和平均功率来显著扩展,但前提是放大器保持微芯片发射的固有光束质量和其他所需属性。我们已经证明,双通VHGM放大器可以将1064nm微芯片振荡器的脉冲能量和平均功率分别增加到500uJ和5W以上,同时保持微芯片激光器的光束质量和发射光谱。下图显示了2通放大器的平均1064nm输出功率与放大器驱动电流(在10kHz的脉冲率下)的关系,并且是注入到2通放大器中的1064nm种子功率的函数。放大器中的较大808nm泵浦功率为40W。考虑到将种子功率减少10倍(至约10mW)导致放大器输出功率减少不到2倍,2通放大器在100mW种子功率下很好地饱和。在2通放大器的输出端不需要法拉第隔离器,而在其他设计中经常需要法拉第隔离器来将2通放大光束与输入种子光束分离,从而导致更紧凑、更高效和更低成本的MOPA系统。在JG Manni,Optics Communications 252:117-126(2005)中提供了更多细节。微芯片激光振荡器现在是商业上可获得的,其可以在200ps脉冲持续时间中产生10nJ脉冲能量,并且在100ps脉冲中产生4nJ脉冲能量。(见www.batop.de)我们计划将这种微芯片激光器与我们的双通道VHGM放大器配对,并将在此网页上报告我们的结果。