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波长: 1064nm 输出功率: 20W 打标速度: 1000mm/sec
技术:激光技术确保低环境影响和低维护,激光产品是您的生产设施的成本效益投资,并使长期稳定的产量。由IPG、SPI、RAYCUS、Max等公司提供的领先的掺镱激光光学器件(工作时间高达100000小时)提供技术支持。MAXSELL满足生产部门和车间的特殊应用要求,从而提高生产质量和速度。设计:设备采用符合印度电力条件的特殊电源,确保设备发挥较大性能,避免设备故障,延长激光器和整体设备的使用寿命。安装有高速风扇,使机器保持在可控温度下。软件:MaxSell EZ软件应用程序,具有有助于标记和跟踪任务自动化的特性和功能。现在导入不同的文件格式(SVG,DXF,BMP,PLT,JPG,DWG等),在EZ应用程序中进行项目和打印任何内容,从徽标,序列号,批次,日期,数据矩阵,条形码和几乎任何东西。从尖锐的表面标记到深度标记,再到雕刻,或者以高功率切割金属板,您都可以选择。可快速安装在PC上,只需较少的接口即可连接单个USB。
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光源类型: Pulsed LED 光源波长: 460nm 样品反射率: 1 - 100 % 垂直范围: 115nm 有效值重复性: <0.005 nm
NanoCam SQ动态光学轮廓仪可测量超光滑光学和精密表面的表面粗糙度。非接触式NanoCam SQ是对传统工作站光学轮廓仪所需的杂乱复制方法的巨大改进,并为测量大型光学器件提供了出色的便携性。通过启用机器上的粗糙度计量,NanoCam SQ提高了产量。通过消除运输昂贵的关键任务光学器件的需要,NanoCam降低了损坏的风险。NanoCam SQ光学轮廓仪采用动态干涉测量法(Dynamic Interferometry®),集成了高速光学传感器,测量速度比传统光学轮廓仪快数千倍。由于采集时间非常短,NanoCam SQ可以在振动的情况下进行测量,因此可以将仪器安装在抛光设备、台架或机器人末端执行器上。NanoCam SQ结构紧凑,重量轻,可直接放置在大型光学器件上。有了这种定位的自由度,NanoCam可以测量大型光学器件上任何位置的表面光洁度。NanoCam SQ动态光学轮廓仪包括4Sight高级分析软件。业界领先的4Sight报告ISO 25178表面粗糙度参数(S参数),并提供广泛的2D和3D分析选项、数据过滤、屏蔽、数据库和导入/导出功能。
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传感器类型: EMCCD # 像素(宽度): 1600 # 像素(高度): 200 像素大小: 16um 峰值量子效率: 97%
EM技术使来自每个像素的电荷在读出之前在传感器上倍增,从而提供单光子灵敏度。Newton EM平台结合了1600 X 200(或1600 X 400)16μm像素阵列、低至-100°C的热电冷却(暗电流可忽略不计)、3MHz读出和USB 2.0即插即用连接,为光谱应用提供无与伦比的性能。双输出放大器允许在传统的高灵敏度或电子倍增输出之间进行软件选择,以适应广泛的光子状态条件。这使得Newton EMCCD成为超快化学成像应用的理想选择,例如SERS、TERS或发光成像。
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测量类型: Elemental analysis
Rigaku NEX CG可对各种类型的样品中的主要和次要原子元素进行快速定性和定量测定-较低标准:非破坏性分析NA至non-U固体、液体、粉末和薄膜检测下限的极化激发峰重叠的新颖处理减少了误差使用Ultracarry的含水样品的ppb检测极限带EZ分析的简化用户界面用于迹级灵敏度的极化笛卡尔几何学与传统的EDXRF分析仪不同,NEX CG采用了独特的紧密耦合笛卡尔几何(CG)光学内核,大大提高了信噪比。通过使用二次目标激励代替传统的直接激励,进一步提高了灵敏度。由此产生的背景噪声的显著降低和元素峰值的同时增加,使得光谱仪即使在困难的样品类型中也能够进行常规痕量元素分析。新颖的软件减少了对标准的需求NEX CG由新的定性和定量分析软件RPF-SQX提供支持,该软件采用了Rigaku Profile Fitting(RPF)技术。该软件允许在没有标准品的情况下对几乎所有样品类型进行半定量分析,并使用标准品进行严格的定量分析。
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测量类型: Elemental analysis
作为一款优质的高性能台式能量色散X射线荧光(EDXRF)元素分析仪,新型Rigaku NEX DE通过易于学习的基于Windows®的Quantez软件提供广泛的元素覆盖范围。从钠(Na)到铀(U),在几乎任何基质中进行无损分析,从固体和合金到粉末、液体和泥浆。现场、工厂或实验室中的XRF元素分析专为重工业应用而设计和制造,无论是在工厂车间还是在偏远的现场环境中,NEX DE的卓越分析能力、灵活性和易用性为其不断扩大的应用范围增加了广泛的吸引力,包括勘探、研究、批量RoHS检测和教育,以及工业和生产监测应用。无论需要的是基本质量控制(QC)还是其更复杂的变体(如分析质量控制(AQC)、质量保证(QA)或六西格玛等统计过程控制),NEX DE都是XRF常规元素分析的可靠高性能选择。
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测量类型: Elemental analysis
基于Windows®的EDXRF用于快速元素分析作为一款优质的低成本台式能量色散X射线荧光(EDXRF)元素分析仪,Rigaku NEX QC+Quantez通过易于学习的基于Windows®的Quantez软件提供广泛的元素覆盖范围。从钠(Na)到铀(U),在几乎任何基质中进行无损分析,从固体和合金到粉末、液体和泥浆。野外、工厂或实验室的元素分析NEX QC+Quantez系列专为重工业应用而设计,无论是在工厂车间还是在偏远的现场环境中,其卓越的分析能力、灵活性和易用性为其不断扩大的应用范围增添了广泛的吸引力,包括勘探、研究、批量RoHS检测和教育,以及工业和生产监控应用。无论需要的是基本质量控制(QC)还是其更复杂的变体(如分析质量控制(AQC)、质量保证(QA)或六西格玛等统计过程控制),NEX QC+Quantez系列都是常规元素分析的可靠选择。
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波长范围: 900 - 2200 nm 决议: 5nm 最短扫描时间: .001sec
总统的选择!这台NIRQUEST512-2.2近红外光谱仪是我们较喜欢的NIRQUEST装置,大范围,高灵敏度,较佳价值。可租可买!按周或按月租用NirQuest512-2.2,在购买之前验证您的应用程序和系统性能!租赁费用的50%可用于购买新设备(较高为销售价格的50%)。小尺寸光纤USB光谱仪采用冷却增强型InGaAs 512元素探测器阵列,用于900–2200nm波长范围内的光谱测量。25微米狭缝产生5nm量级FWHM的光学分辨率,包括SpectraSuite软件和电源。强大–深热电冷却低至-20°C,实现低暗电流快速–非常适合使用化学计量模型的应用模块化–可配置一系列光源、光纤和配件,以满足您的特定应用
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单色仪类型: Not Specified 光谱范围: 400 - 1700 nm 光谱分辨率: 5nm
BaySpec的NirSpectorTM便携式台式可见-近红外光谱仪是一种交钥匙系统,旨在满足现实世界的分析挑战,实现一流的性能、长期可靠性和移动性。得益于BaySpec为各种行业和研究部门制造高容量、高效率光谱仪设备的经验,NirSpectorTM采用了低成本、高性能、经过现场验证的组件。NirSpectorTM系统将光谱仪、主动触发探头、光源和计算机集成在一个坚固耐用的整体设备中。它采用高效的体积相位光栅(VPG)作为光谱色散元件,从而提供高速并行处理和连续光谱测量。主动触发探头和透射比采样附件为不同的样品条件提供了较通用的采样选项。附带的NIRSPEC 20/20软件简化了光谱库管理。该仪器可显著提高众多领域的分析能力,如材料质量检测、监控和过程自动化技术(PAT)。
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波长: 1064nm 平均值功率: 10W 重复频率: 1 - 1 kHz 空间模式: 4 脉宽: 4ns
NL210系列二极管泵浦Q开关激光器在1000Hz脉冲重复率下产生高达10mJ的能量。该激光器设计用于产生高强度、高亮度脉冲,并用于OPO泵浦、非线性光谱学、材料烧蚀、微加工和其他任务等应用。采用电光类型的腔倒空,主振荡器可以产生脉冲宽度为3–4 ns的短脉冲,具有均匀的光束轮廓和低发散度。梁的M²系数通常在3–4之间。激光冷却使用闭环冷却器,从而消除了对外部冷却水的需求,降低了运行成本。安装在温度稳定加热器中的角度调谐LBO和/或BBO晶体用于可选的二次、三次或四次谐波产生。谐波分离系统被设计成确保被引导到分离的输出端口的辐射的高光谱纯度。为方便客户,可通过远程控制板或USB接口控制激光器。遥控板可轻松控制所有参数,并配有背光显示屏,即使佩戴激光安全眼镜也易于阅读。或者,可通过个人计算机控制激光器,该计算机配有适用于Windows™操作系统的软件。同时提供LabVIEW™驱动程序。
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波长: 1064nm 平均值功率: 1.5W 重复频率: 0.1 - 0.1 kHz 脉宽: 7ns 脉冲间稳定性: 1%
NL230系列二极管泵浦Q开关激光器在100 Hz时产生高达150 MJ的能量,或在50 Hz脉冲重复率时产生高达190 MJ的能量。二极管泵浦允许激光器长时间免维护运行(预计每天工作8小时,超过3年)。典型的泵浦二极管寿命超过10亿次发射。激光器被设计为产生高强度、高亮度脉冲,并且针对诸如材料烧蚀、遥感、OPO、钛宝石或染料激光泵浦的应用。由于电光Q开关,主振荡器产生3–7 ns范围内的短持续时间脉冲。振荡腔光学设计的特点是可变反射率输出耦合器,提供低发散激光束。闭环冷却器用于激光冷却,消除了对外部冷却水的需求并降低了运行成本。安装在温度稳定加热器中的角度调谐非线性晶体用于可选的二次或三次谐波产生。谐波分离系统被设计为确保具有高光谱纯度的辐射,并将其引导到分离的输出端口。为方便客户,可通过遥控器或USB接口控制激光器。遥控板可轻松控制所有参数,并配有背光显示屏,即使通过激光安全眼镜也易于阅读。或者,可通过提供的Windows™兼容软件从个人计算机控制激光器。每个激光器安装包还包括LabVIEW™驱动程序。
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波长: 1064nm 平均值功率: 1W 重复频率: 0.05 - 0.05 kHz 脉宽: 7ns 脉冲间稳定性: 1%
NL230系列二极管泵浦Q开关激光器在100 Hz时产生高达150 MJ的能量,或在50 Hz脉冲重复率时产生高达190 MJ的能量。二极管泵浦允许激光器长时间免维护运行(预计每天工作8小时,超过3年)。典型的泵浦二极管寿命超过10亿次发射。激光器被设计为产生高强度、高亮度脉冲,并且针对诸如材料烧蚀、遥感、OPO、钛宝石或染料激光泵浦之类的应用。由于电光Q开关,主振荡器产生3–7 ns范围内的短持续时间脉冲。振荡腔光学设计的特点是可变反射率输出耦合器,提供低发散激光束。闭环冷却器用于激光冷却,消除了对外部冷却水的需求并降低了运行成本。安装在温度稳定加热器中的角度调谐非线性晶体用于可选的二次或三次谐波产生。谐波分离系统被设计为确保具有高光谱纯度的辐射,并将其引导到分离的输出端口。为方便客户,可通过遥控器或USB接口控制激光器。遥控板可轻松控制所有参数,并配有背光显示屏,即使通过激光安全眼镜也易于阅读。或者,可通过提供的Windows™兼容软件从个人计算机控制激光器。每个激光器安装包还包括LabVIEW™驱动程序。
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波长: 1064nm 平均值功率: 1.6W 重复频率: 0.01 - 0.02 kHz 脉宽: 6ns 脉冲间稳定性: 0.5%
高脉冲能量NL310系列激光器适用于OPO或钛宝石泵浦、材料加工和等离子体诊断等应用。这些激光器可以以10Hz的脉冲重复率在基波波长中产生高达10J的脉冲能量。为了方便客户,NL310系列纳秒调Q激光器可以通过远程键盘或USB-CAN端口进行控制。遥控键盘可轻松控制所有参数,并配有背光显示屏,即使佩戴激光安全眼镜也易于阅读。提供用于Windows™操作系统的软件,以便从PC控制激光器。同时提供LabVIEW™驱动程序,允许将激光控制集成到现有的LabVIEW™程序中。可选的第二(SH,532nm)、第三(TH,355nm)、第四(FH,266nm)和第五(FIH,213nm)谐波发生器可以集成到激光头中或放置在激光头外部的辅助谐波发生器模块中。输出波长切换是手动完成的。可根据要求提供机动化波长切换。可通过内置或外部脉冲发生器触发激光器。外部触发需要具有TTL电平的脉冲。在两种情况下,激光脉冲相对于Q开关触发脉冲具有小于0.5ns RMS的抖动。简单且经过现场验证的设计确保了NL310系列激光器易于维护和可靠的长期运行。
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波长: 1064nm 平均值功率: 3.2W 重复频率: 0.01 - 0.02 kHz 脉宽: 6ns 脉冲间稳定性: 0.5%
高脉冲能量NL310系列激光器适用于OPO或钛宝石泵浦、材料加工和等离子体诊断等应用。这些激光器可以以10Hz的脉冲重复率在基波波长中产生高达10J的脉冲能量。为了方便客户,NL310系列纳秒调Q激光器可以通过远程键盘或USB-CAN端口进行控制。遥控键盘可轻松控制所有参数,并配有背光显示屏,即使佩戴激光安全眼镜也易于阅读。提供用于Windows™操作系统的软件,以便从PC控制激光器。同时提供LabVIEW™驱动程序,允许将激光控制集成到现有的LabVIEW™程序中。可选的第二(SH,532nm)、第三(TH,355nm)、第四(FH,266nm)和第五(FIH,213nm)谐波发生器可以集成到激光头中或放置在激光头外部的辅助谐波发生器模块中。输出波长切换是手动完成的。可根据要求提供机动化波长切换。可通过内置或外部脉冲发生器触发激光器。外部触发需要具有TTL电平的脉冲。在两种情况下,激光脉冲相对于Q开关触发脉冲具有小于0.5ns RMS的抖动。简单且经过现场验证的设计确保了NL310系列激光器易于维护和可靠的长期运行。
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波长: 1064nm 平均值功率: 3.6W 重复频率: 0.01 - 0.02 kHz 脉宽: 6ns 脉冲间稳定性: 0.5%
高脉冲能量NL310系列激光器适用于OPO或钛宝石泵浦、材料加工和等离子体诊断等应用。这些激光器可以以10Hz的脉冲重复率在基波波长中产生高达10J的脉冲能量。为了方便客户,NL310系列纳秒调Q激光器可以通过远程键盘或USB-CAN端口进行控制。遥控键盘可轻松控制所有参数,并配有背光显示屏,即使佩戴激光安全眼镜也易于阅读。提供用于Windows™操作系统的软件,以便从PC控制激光器。同时提供LabVIEW™驱动程序,允许将激光控制集成到现有的LabVIEW™程序中。可选的第二(SH,532nm)、第三(TH,355nm)、第四(FH,266nm)和第五(FIH,213nm)谐波发生器可以集成到激光头中或放置在激光头外部的辅助谐波发生器模块中。输出波长切换是手动完成的。可根据要求提供机动化波长切换。可通过内置或外部脉冲发生器触发激光器。外部触发需要具有TTL电平的脉冲。在两种情况下,激光脉冲相对于Q开关触发脉冲具有小于0.5ns RMS的抖动。简单且经过现场验证的设计确保了NL310系列激光器易于维护和可靠的长期运行。
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波长: 1064nm 平均值功率: 3.5W 重复频率: 0.01 - 0.01 kHz 脉宽: 7ns 脉冲间稳定性: 0.5%
高脉冲能量NL310系列激光器适用于OPO或钛宝石泵浦、材料加工和等离子体诊断等应用。这些激光器可以以10Hz的脉冲重复率在基波波长中产生高达10J的脉冲能量。为了方便客户,NL310系列纳秒调Q激光器可以通过远程键盘或USB-CAN端口进行控制。遥控键盘可轻松控制所有参数,并配有背光显示屏,即使佩戴激光安全眼镜也易于阅读。提供用于Windows™操作系统的软件,以便从PC控制激光器。同时提供LabVIEW™驱动程序,允许将激光控制集成到现有的LabVIEW™程序中。可选的第二(SH,532nm)、第三(TH,355nm)、第四(FH,266nm)和第五(FIH,213nm)谐波发生器可以集成到激光头中或放置在激光头外部的辅助谐波发生器模块中。输出波长切换是手动完成的。可根据要求提供机动化波长切换。可通过内置或外部脉冲发生器触发激光器。外部触发需要具有TTL电平的脉冲。在两种情况下,激光脉冲相对于Q开关触发脉冲具有小于0.5ns RMS的抖动。简单且经过现场验证的设计确保了NL310系列激光器易于维护和可靠的长期运行。
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波长: 1064nm 平均值功率: 5W 重复频率: 0.01 - 0.01 kHz 脉宽: 7ns 脉冲间稳定性: 0.5%
高脉冲能量NL310系列激光器适用于OPO或钛宝石泵浦、材料加工和等离子体诊断等应用。这些激光器可以以10Hz的脉冲重复率在基波波长中产生高达10J的脉冲能量。为了方便客户,NL310系列纳秒调Q激光器可以通过远程键盘或USB-CAN端口进行控制。遥控键盘可轻松控制所有参数,并配有背光显示屏,即使佩戴激光安全眼镜也易于阅读。提供用于Windows™操作系统的软件,以便从PC控制激光器。同时提供LabVIEW™驱动程序,允许将激光控制集成到现有的LabVIEW™程序中。可选的第二(SH,532nm)、第三(TH,355nm)、第四(FH,266nm)和第五(FIH,213nm)谐波发生器可以集成到激光头中或放置在激光头外部的辅助谐波发生器模块中。输出波长切换是手动完成的。可根据要求提供机动化波长切换。可通过内置或外部脉冲发生器触发激光器。外部触发需要具有TTL电平的脉冲。在两种情况下,激光脉冲相对于Q开关触发脉冲具有小于0.5ns RMS的抖动。简单且经过现场验证的设计确保NL310系列激光器易于维护和长期可靠运行。
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波长: 1064nm 平均值功率: 10W 重复频率: 0.01 - 0.01 kHz 脉宽: 7ns 脉冲间稳定性: 0.5%
高脉冲能量NL310系列激光器适用于OPO或钛宝石泵浦、材料加工和等离子体诊断等应用。这些激光器可以以10Hz的脉冲重复率在基波波长中产生高达10J的脉冲能量。为了方便客户,NL310系列纳秒调Q激光器可以通过远程键盘或USB-CAN端口进行控制。遥控键盘可轻松控制所有参数,并配有背光显示屏,即使佩戴激光安全眼镜也易于阅读。提供用于Windows™操作系统的软件,以便从PC控制激光器。同时提供LabVIEW™驱动程序,允许将激光控制集成到现有的LabVIEW™程序中。可选的第二(SH,532nm)、第三(TH,355nm)、第四(FH,266nm)和第五(FIH,213nm)谐波发生器可以集成到激光头中或放置在激光头外部的辅助谐波发生器模块中。输出波长切换是手动完成的。可根据要求提供机动化波长切换。可通过内置或外部脉冲发生器触发激光器。外部触发需要具有TTL电平的脉冲。在两种情况下,激光脉冲相对于Q开关触发脉冲具有小于0.5ns RMS的抖动。简单且经过现场验证的设计确保了NL310系列激光器易于维护和可靠的长期运行。