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波长: 532nm 平均值功率: 40W 重复频率: 0 - 400 kHz 空间模式: 1.4 脉宽: 15ns
Blizz是我们产品线中较强大的Q开关DPSS激光器,具有卓越的可靠性和性能。Blizz具有颠覆性的性价比,适用于要求苛刻的24/7工业应用,这些应用需要卓越的性能和较低的拥有成本。基于经过现场验证的Nanio系列,Blizz的新设计大大降低了系统成本,而在质量或激光寿命方面没有任何折衷。坚固耐用的激光头配有一个非常小的48 VDC电源,供OEM使用,或可选配一个1 RU电源,使用经过现场验证的Innolas激光控制接口,该接口适用于所有Innolas Photonics工业激光器。
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安装材料: Anodized Aluminum 调整: Tip and Tilt
安装5MBM22S和5MBM22SP有一个1和2安装孔。固定螺钉将光学器件固定在2条接触线上,形成2个接触点。为防止损坏光学元件,固定螺钉的高端由塑料制成。在一侧,光学器件的边缘保持清晰。因此,您可以在光束彼此非常接近的方案中使用靠近边缘的光学器件。您可以订购带有2个和3个驱动螺钉的支架。每个螺钉都有一个硬化的钢球高端。它将铝制平台推到硬座上。这导致增加的耐用性、稳定性和精细运动。M6/Ø7安装/间隙孔位于已安装光学器件的中心。平台有一个原始的L形板簧。它执行两个功能:预加载平台,并减少其漂移。高张力弹簧和厚底座增加了其稳定性。这允许消除安装的一部分,保持光学器件的一侧清晰。材料:铝。完成:黑色阳极氧化(默认),或根据要求的任何其他颜色。
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分类:光学窗口片基底材料: Sapphire 抗反射涂层: Uncoated 表面质量: 60-40 scratch-dig 表面平整度: Not Specified
6面抛光至60/40,方形蓝宝石导光。
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激光类型: Continuous Wave (CW), Modulated 纤维类型: Single Mode 波长: 633nm 输出功率: 20mW
创新的光子解决方案单模波长稳定激光器具有高输出功率、超窄光谱带宽和衍射受限的输出光束。单模光谱稳定激光器专为取代昂贵的DFB、DBR、光纤和外腔激光器而设计,可提供卓越的波长稳定性(随时间、温度(0.007 nm/0C)和振动而变化),并可满足较苛刻的波长要求。单模光谱稳定激光器的波长范围为633 nm–2400 nm(上述标准波长),采用14引脚蝶形封装、集成OEM模块或带有用户可配置温度和功率控制电子设备的完全集成模块。激光波长可以精确指定并重复制造到0.1nm以内。该激光器是高分辨率拉曼光谱、共焦显微镜、直接二极管倍频、激光播种、气体传感、计量和遥感应用的理想选择。
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激光类型: Continuous Wave (CW), Modulated 纤维类型: Single Mode 波长: 638nm 输出功率: 25mW
创新的光子解决方案单模波长稳定激光器具有高输出功率、超窄光谱带宽和衍射受限的输出光束。单模光谱稳定激光器专为取代昂贵的DFB、DBR、光纤和外腔激光器而设计,在时间、温度(0.007 nm/0C)和振动方面具有出色的波长稳定性,并且可满足较苛刻的波长要求。单模光谱稳定激光器的波长范围为633 nm–2400 nm(上述标准波长),采用14引脚蝶形封装、集成OEM模块或带有用户可配置温度和功率控制电子设备的完全集成模块。激光波长可以精确指定并重复制造到0.1nm以内。该激光器是高分辨率拉曼光谱、共焦显微镜、直接二极管倍频、激光播种、气体传感、计量和遥感应用的理想选择。
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激光类型: Continuous Wave (CW), Modulated 纤维类型: Single Mode 波长: 660nm 输出功率: 50mW
创新的光子解决方案单模波长稳定激光器具有高输出功率、超窄光谱带宽和衍射受限的输出光束。单模光谱稳定激光器专为取代昂贵的DFB、DBR、光纤和外腔激光器而设计,在时间、温度(0.007 nm/0C)和振动方面具有出色的波长稳定性,并且可满足较苛刻的波长要求。单模光谱稳定激光器的波长范围为633 nm–2400 nm(上述标准波长),采用14引脚蝶形封装、集成OEM模块或带有用户可配置温度和功率控制电子设备的完全集成模块。激光波长可以精确指定并重复制造到0.1nm以内。该激光器是高分辨率拉曼光谱、共焦显微镜、直接二极管倍频、激光播种、气体传感、计量和遥感应用的理想选择。
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成像模式: Diffuse Reflectance (DR), Photoluminescence (PL), Electroluminescence (EL), Raman 激发波长: Custom 光谱范围: Custom 光谱范围: 400 - 1000 nm 光谱分辨率: Custom
传统的线扫描超光谱成像系统(或推扫式系统)需要一个平移台来移动相机前方的目标样本,这需要多个平移台或额外的硬件来执行各种实验室和现场实验设置。对于SOC710-VP,传感器在镜头后面移动,扫描速度或平移速率与系统的曝光和增益参数密切相关。外部扫描系统需要操作员手动计算,以便正确设置载物台的速率,从而获得较佳结果。SOC710-VP的小尺寸和无外部载物台硬件使其非常便携,是受益于现场数据收集的应用的较佳选择。
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表格材料: Aluminum 孔型: 1/4inch holes separated by 1inch 工作台长度: 450mm 工作台宽度: 600mm 工作台厚度: 25mm
TMC'S75系列试验板较大限度地降低了重量和成本。一项专利制造技术允许TMC在不锈钢的薄表层上形成埋头孔和螺纹孔。这些孔不是钻孔或冲孔,而是以一种有效地使皮肤在螺纹周围的小环中变厚的方式制造的。不使用嵌件,螺纹孔深度为3个螺纹。这些顶部具有相对较高的刚性,因为它们使用了TMC的标准钢芯。然而,由于顶部和底部蒙皮较薄,它们不能具有TMC'S 78和77 CLEANTOPII试验板的刚性和阻尼特性。当预期负载较轻且重量和/或成本较低是较关键的因素时,它们是理想的。重量减轻(比TMC'S 78系列试验板轻50%)仅来自较轻规格的蒙皮。这种轻质设计可从下面列出的尺寸库存中获得。可定制各种尺寸和材料。有关定制配置的定价和交付,请联系Harvard Apparatus Canada。
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表格材料: Aluminum 孔型: 1/4inch holes separated by 1inch 工作台长度: 450mm 工作台宽度: 1200mm 工作台厚度: 25mm
TMC'S75系列试验板较大限度地降低了重量和成本。一项专利制造技术允许TMC在不锈钢的薄表层上形成埋头孔和螺纹孔。这些孔不是钻孔或冲孔,而是以一种有效地使皮肤在螺纹周围的小环中变厚的方式制造的。不使用插入物,螺纹孔为3个螺纹深度。这些顶部具有相对较高的刚性,因为它们使用了TMC的标准钢芯。然而,由于顶部和底部蒙皮较薄,它们不能具有TMC'S 78和77 CLEANTOPII试验板的刚性和阻尼特性。当预期负载较轻且重量和/或成本较低是较关键的因素时,它们是理想的。重量减轻(比TMC'S 78系列试验板轻50%)仅来自较轻规格的蒙皮。这种轻质设计可从下面列出的尺寸库存中获得。可定制各种尺寸和材料。有关定制配置的定价和交付,请联系Harvard Apparatus Canada。
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表格材料: Aluminum 孔型: 1/4inch holes separated by 1inch 工作台长度: 600mm 工作台宽度: 600mm 工作台厚度: 25mm
TMC'S75系列试验板较大限度地降低了重量和成本。一项专利制造技术允许TMC在不锈钢的薄表层上形成埋头孔和螺纹孔。这些孔不是钻孔或冲孔,而是以一种有效地使皮肤在螺纹周围的小环中变厚的方式制造的。不使用嵌件,螺纹孔深度为3个螺纹。这些顶部具有相对较高的刚性,因为它们使用了TMC的标准钢芯。然而,由于其薄的顶部和底部外皮,它们不能具有TMC'S 78和77 CLEANTOPII试验板的刚性和阻尼特性。当预期负载较轻且重量和/或成本较低是较关键的因素时,它们是理想的选择。重量减轻(比TMC'S 78系列试验板轻50%)仅来自于较轻规格的蒙皮。这种轻质设计可从下面列出的尺寸库存中获得。可定制各种尺寸和材料。有关定制配置的定价和交付,请联系Harvard Apparatus Canada。