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轴数: One 真空级: 1.3332e-5mbar
我们较近发布了X-LSM-SV2,这是一款经过改进的新型低真空电动线性平台,内置控制器。如果您正在寻找T-LSM-SV2,请参阅T-LSM-SV2页面。如需了解更多有关真空系统的基础知识以及在收集应用要求时需要考虑的事项,请阅读我们的技术文章“真空应用的运动设备设计注意事项”。Zaber的X-LSM-SV2系列设备是高真空兼容、计算机控制、电动线性平台,具有高推力和速度能力,尺寸紧凑。它们是独立的单元,需要仅标准24 V或48 V电源。这些级连接到任何计算机的RS-232端口或USB端口,并且它们可以与任何其他Zaber产品进行菊花链连接。菊花链还可以共享电源,使多个X系列产品可以共享一个电源。这些微型载物台高度仅为21 mm,非常适合需要小外形的应用。X-LSM-SV2采用真空兼容材料设计,以较大限度地减少放气,并允许更快的抽气时间。与Zaber的所有产品一样,X-LSM-SV2系列采用“即插即用”设计,非常易于设置和操作。
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轴数: One 真空级: 13.33mbar
我们较近发布了X-LSM-SV2,这是一款经过改进的新型低真空电动线性平台,内置控制器。如果您正在寻找T-LSM-SV2,请参阅T-LSM-SV2页面。如需了解更多有关真空系统的基础知识以及在收集应用要求时需要考虑的事项,请阅读我们的技术文章“真空应用的运动设备设计注意事项”。Zaber的X-LSM-SV2系列设备是高真空兼容、计算机控制、电动线性平台,具有高推力和速度能力,尺寸紧凑。它们是独立的装置,只需要标准的24 V或48 V电源。这些级连接到任何计算机的RS-232端口或USB端口,并且它们可以与任何其他Zaber产品进行菊花链连接。菊花链还可以共享电源,使多个X系列产品可以共享一个电源。这些微型级的高度仅为21 mm,非常适合需要小外形的应用。X-LSM-SV2采用真空兼容材料设计,以较大限度地减少放气,并允许更快的抽气时间。与Zaber的所有产品一样,X-LSM-SV2系列采用“即插即用”设计,非常易于设置和操作。
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运动轴: One, Two, Three 旅行范围: 200mm 负载能力: 10kg 最大速度: 104mm/s
Zaber的X-LSM系列设备是计算机控制的电动线性平台,具有高推力和速度能力以及紧凑的尺寸。它们是独立的装置,只需要标准的24 V或48 V电源。可选的分度旋钮可提供方便的手动控制,即使没有计算机也可进行多功能操作。这些级连接到任何计算机的RS-232端口或USB端口,并且它们可以与任何其他Zaber产品进行菊花链连接。菊花链还可以共享电源,使多个X系列产品可以共享一个电源。设备上方便锁定的4针M8连接器可确保设备之间的安全连接。这些微型载物台高度仅为21 mm,非常适合需要小外形的应用。X-LSM的创新设计允许速度高达104 mm/s,负载高达10 kg。与Zaber的所有产品一样,X-LSM系列采用“即插即用”设计,非常易于设置和操作。如果您正在考虑多轴系统,在XY配置中,这些载物台是极好的显微镜载物台。添加X-Joy3操纵杆控制器允许从单个界面手动控制X和Y或XYZ轴,并允许通过触摸按钮来保存和调用显微镜载物台位置。
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运动轴: One 旅行范围: 200mm 负载能力: 10kg 最大速度: 104mm/s
Zaber的X-LSM-E系列设备是计算机控制的电动线性平台,具有高推力和速度能力以及紧凑的尺寸。它们是独立的装置,只需要标准的24 V或48 V电源。内置电机编码器允许闭环操作和打滑/失速恢复功能。可选的分度旋钮可提供方便的手动控制,即使没有计算机也可进行多功能操作。这些级连接到任何计算机的RS-232端口或USB端口,并且它们可以与任何其他Zaber产品进行菊花链连接。菊花链还可以共享电源,使多个X系列产品可以共享一个电源。设备上方便锁定的4针M8连接器可确保设备之间的安全连接。这些微型载物台高度仅为21 mm,非常适合需要小外形的应用。X-LSM-E的创新设计可实现高达104 mm/s的速度和高达10 kg的负载。与Zaber的所有产品一样,X-LSM-E系列采用“即插即用”设计,非常易于设置和操作。如果您正在考虑多轴系统,在XY配置中,这些载物台是极好的显微镜载物台。添加X-Joy3操纵杆控制器允许从单个界面手动控制X和Y或XYZ轴,并允许通过触摸按钮来保存和调用显微镜载物台位置。
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波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 25.4mm
伊林零级波片是优选的波片类型。它们对温度、波长、入射角或准直的变化不敏感。15nm的波长偏移将导致大约1%的延迟变化。它们以25.4 nm安装方式提供。半波片的应用包括旋转偏振面(例如在激光器中)、电光调制和作为可变比率分束器(当与偏振立方体结合使用时)。波片由表现出双折射的材料制成。通过双折射材料的非寻常光线和寻常光线的速度与它们的折射率成反比。对于晶体石英的情况,非常光束具有较高的折射率,因此具有较慢的速度。由于这个原因,它的方向被称为“慢”轴。同样,普通光束的方向被称为“快”轴,并由底座上的标记线指示。半波片的厚度使得相位差为V(零级)或3V、5V、7V等(多级)。入射到半波片上的线偏振光束作为线偏振光束出射,但被旋转使得其与光轴的角度是入射光束的两倍。通常使快轴位于与输入偏振成45°的延迟器的表面中。因此,半波片引入了偏振平面的90°旋转。
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波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 25.4mm
伊林零级波片是优选的波片类型。它们对温度、波长、入射角或准直的变化不敏感。15nm的波长偏移将导致大约1%的延迟变化。它们以25.4 nm安装方式提供。半波片的应用包括旋转偏振面(例如在激光器中)、电光调制和作为可变比率分束器(当与偏振立方体结合使用时)。波片由表现出双折射的材料制成。通过双折射材料的非常光线和寻常光线的速度与它们的折射率成反比。对于晶体石英的情况,非常光束具有较高的折射率,因此具有较慢的速度。由于这个原因,它的方向被称为“慢”轴。同样,普通光束的方向称为“快”轴,由底座上的标记线表示。半波片的厚度使得相位差为V(零级)或3V、5V、7V等(多级)。入射到半波片上的线偏振光束作为线偏振光束出射,但被旋转使得其与光轴的角度是入射光束的两倍。通常使快轴位于与输入偏振成45°的延迟器的表面中。因此,半波片引入了偏振平面的90°旋转。
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波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 25.4mm
伊林零级波片是优选的波片类型。它们对温度、波长、入射角或准直的变化不敏感。15nm的波长偏移将导致大约1%的延迟变化。它们以25.4 nm安装方式提供。半波片的应用包括旋转偏振面(例如在激光器中)、电光调制和作为可变比率分束器(当与偏振立方体结合使用时)。波片由表现出双折射的材料制成。通过双折射材料的非寻常光线和寻常光线的速度与它们的折射率成反比。对于晶体石英的情况,非常光束具有较高的折射率,因此具有较慢的速度。由于这个原因,它的方向被称为“慢”轴。同样,普通光束的方向被称为“快”轴,并由底座上的标记线指示。半波片的厚度使得相位差为V(零级)或3V、5V、7V等(多级)。入射到半波片上的线偏振光束作为线偏振光束出射,但被旋转使得其与光轴的角度是入射光束的两倍。通常使快轴位于与输入偏振成45°的延迟器的表面中。因此,半波片引入了偏振平面的90°旋转。
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波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 25.4mm
伊林零级波片是优选的波片类型。它们对温度、波长、入射角或准直的变化不敏感。15nm的波长偏移将导致大约1%的延迟变化。它们以25.4 nm安装方式提供。半波片的应用包括旋转偏振面(例如在激光器中)、电光调制和作为可变比率分束器(当与偏振立方体结合使用时)。波片由表现出双折射的材料制成。通过双折射材料的非寻常光线和寻常光线的速度与它们的折射率成反比。对于晶体石英的情况,非常光束具有较高的折射率,因此具有较慢的速度。由于这个原因,它的方向被称为“慢”轴。同样,普通光束的方向称为“快”轴,由底座上的标记线表示。半波片的厚度使得相位差为V(零级)或3V、5V、7V等(多级)。入射到半波片上的线偏振光束作为线偏振光束出射,但被旋转使得其与光轴的角度是入射光束的两倍。通常使快轴位于与输入偏振成45°的延迟器的表面中。因此,半波片引入了偏振平面的90°旋转。
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波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 25.4mm
伊林零级波片是优选的波片类型。它们对温度、波长、入射角或准直的变化不敏感。15nm的波长偏移将导致大约1%的延迟变化。它们以25.4 nm安装方式提供。半波片的应用包括旋转偏振面(例如在激光器中)、电光调制和作为可变比率分束器(当与偏振立方体结合使用时)。波片由表现出双折射的材料制成。通过双折射材料的非常光线和寻常光线的速度与它们的折射率成反比。对于晶体石英的情况,非常光束具有较高的折射率,因此具有较慢的速度。由于这个原因,它的方向被称为“慢”轴。同样,普通光束的方向称为“快”轴,由底座上的标记线表示。半波片的厚度使得相位差为V(零级)或3V、5V、7V等(多级)。入射到半波片上的线偏振光束作为线偏振光束出射,但被旋转使得其与光轴的角度是入射光束的两倍。通常使快轴位于与输入偏振成45°的延迟器的表面中。因此,半波片引入了偏振平面的90°旋转。
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波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 25.4mm
伊林零级波片是优选的波片类型。它们对温度、波长、入射角或准直的变化不敏感。15nm的波长偏移将导致大约1%的延迟变化。它们以25.4 nm安装方式提供。半波片的应用包括旋转偏振面(例如在激光器中)、电光调制和作为可变比率分束器(当与偏振立方体结合使用时)。波片由表现出双折射的材料制成。通过双折射材料的非常光线和寻常光线的速度与它们的折射率成反比。对于晶体石英的情况,非常光束具有较高的折射率,因此具有较慢的速度。由于这个原因,它的方向被称为“慢”轴。同样,普通光束的方向称为“快”轴,由底座上的标记线表示。半波片的厚度使得相位差为V(零级)或3V、5V、7V等(多级)。入射到半波片上的线偏振光束作为线偏振光束出射,但被旋转使得其与光轴的角度是入射光束的两倍。通常使快轴位于与输入偏振成45°的延迟器的表面中。因此,半波片引入了偏振平面的90°旋转。
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波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 25.4mm
伊林零级波片是优选的波片类型。它们对温度、波长、入射角或准直的变化不敏感。15nm的波长偏移将导致大约1%的延迟变化。它们以25.4 nm安装方式提供。半波片的应用包括旋转偏振面(例如在激光器中)、电光调制和作为可变比率分束器(当与偏振立方体结合使用时)。波片由表现出双折射的材料制成。通过双折射材料的非常光线和寻常光线的速度与它们的折射率成反比。对于晶体石英的情况,非常光束具有较高的折射率,因此具有较慢的速度。由于这个原因,它的方向被称为“慢”轴。同样,普通光束的方向称为“快”轴,由底座上的标记线表示。半波片的厚度使得相位差为V(零级)或3V、5V、7V等(多级)。入射到半波片上的线偏振光束作为线偏振光束出射,但被旋转使得其与光轴的角度是入射光束的两倍。通常使快轴位于与输入偏振成45°的延迟器的表面中。因此,半波片引入了偏振平面的90°旋转。
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波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 25.4mm
伊林零级波片是优选的波片类型。它们对温度、波长、入射角或准直的变化不敏感。15nm的波长偏移将导致大约1%的延迟变化。它们以25.4 nm安装方式提供。半波片的应用包括旋转偏振面(例如在激光器中)、电光调制和作为可变比率分束器(当与偏振立方体结合使用时)。波片由表现出双折射的材料制成。通过双折射材料的非常光线和寻常光线的速度与它们的折射率成反比。对于晶体石英的情况,非常光束具有较高的折射率,因此具有较慢的速度。由于这个原因,它的方向被称为“慢”轴。同样,普通光束的方向称为“快”轴,由底座上的标记线表示。半波片的厚度使得相位差为V(零级)或3V、5V、7V等(多级)。入射到半波片上的线偏振光束作为线偏振光束出射,但被旋转使得其与光轴的角度是入射光束的两倍。通常使快轴位于与输入偏振成45°的延迟器的表面中。因此,半波片引入了偏振平面的90°旋转。