• SP-12400-PMCL SP-12400-PMCL 科学和工业相机
    日本
    厂商:JAI
    传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 4112 # 像素(高度): 3008 像素大小: 3.45um 峰值量子效率: 75%

    SP-12400M-PMCL通过Camera Link接口提供高达64.6 FPS的1200万像素单色分辨率。它采用索尼Pregius IMX253 CMOS成像器,可提供出色的低噪声图像质量,适用于各种高分辨率机器视觉应用。

  • SP-12401-PGE火花系列区域扫描相机 科学和工业相机
    日本
    厂商:JAI
    传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 4112 # 像素(高度): 3008 像素大小: 3.45um 峰值量子效率: 75%

    SP-12401M-PGE在标准GigE Vision接口上提供高达9.3 FPS的1200万像素单色分辨率。它采用索尼Pregius IMX304 CMOS成像器,提供出色的低噪声图像质量,适用于各种高分辨率机器视觉应用。

  • SP-5000-CXP2火花系列工业相机 科学和工业相机
    日本
    厂商:JAI
    传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 2560 # 像素(高度): 2048 像素大小: 5.0um 峰值量子效率: 63%

    SP-5000M-CXP2通过双通道CoaXpress接口提供高达211 FPS的500万像素单色分辨率。5微米的方形像素提供了出色的灵敏度,而灵活的ROI功能使相机能够适应各种高性能应用。

  • SP-5000-CXP4火花系列工业相机 科学和工业相机
    日本
    厂商:JAI
    传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 2560 # 像素(高度): 2048 像素大小: 5.0um 峰值量子效率: 62%

    SP-5000-CXP4通过四通道CoaXpress接口提供高达253 FPS的500万像素单色分辨率。5微米的方形像素提供了出色的灵敏度,而灵活的ROI功能使相机能够适应各种高性能应用。

  • SP-5000-GE2火花系列工业相机 科学和工业相机
    日本
    厂商:JAI
    传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 2560 # 像素(高度): 2048 像素大小: 5.0um 峰值量子效率: 62%

    SP-5000M-GE2采用双通道链路聚合组(LAG)接口,可提供高达44 FPS的500万像素单色GigE视频输出。5微米的方形像素提供了出色的灵敏度,而灵活的ROI功能使相机能够适应各种高性能应用。

  • SPC-HR阅读模块 光学检测
    加拿大
    分类:光学检测
    工作温度范围: 10 - 50 deg C 响应时间: 0.016Sec

    与所有FISO FPI模块一样,SPC-HR与Evoluon底盘和Evoluon SOIWARE1上的Evoluon兼容。SPC-HR适用于医疗温度测量。它可以使用与其他FISO FPI模块相同的底盘,并在EVO Plajorm上使用相同的ME。光源预期寿命超过20,000小时。SPC-HR符合RoHS规范。

  • Sydor快速CCD 科学和工业相机
    美国
    传感器类型: CCD 检测方法: Direct Detection # 像素(宽度): 1920 # 像素(高度): 960 像素大小: 30um

    Sydor Fast CCD是一款革命性的高速、超高量子效率、低噪声相机,用于探测软X射线。直接检测消除了信号丢失的风险,当将X射线转换为可由可见摄像机检测的信号时,经常会遇到这种风险。Sydor的快速CCD提供了这些优势,以及比竞争对手的直接检测相机系统快约100倍的图像采集速度。在这些速率下的成像允许在样品经历X射线损伤之前收集数据。高帧速率被耦合到具有低噪声和快速传输速度的光纤输出。耗尽接触非常薄,以实现从<100eV到1000eV的高QE。传感器可以被完全耗尽,防止残余电荷载流子破坏流数据,并导致高收集效率。专有的耗尽触点在100 eV时显示出>75%的QE,对于600 eV以上的光子,显示出超过98%的QE。用户可以采用突发模式以获得更快的输出,这可能是某些类型的激光器和半导体研究所需的。这种增加的速度和QE允许在更短的时间内收集更多的数据,使通常稀缺的波束时间的价值较大化。照相机系统可以被设计成在两种可用模式-全帧模式或1K模式中的一种下操作。在全帧模式下,使用完整的960 X 1920传感器,并以60 FPS的速度进行采集。在1K模式下,活动成像区域为960 X 960像素,采集速度为120 FPS。

  • TacticID®-GP Plus全能型手持拉曼,用于识别麻醉品、爆炸物、危险品等 光谱仪
    美国
    分类:光谱仪
    厂商:B&W Tek
    激发波长: 785nm 范围: 176 - 2900 cm^-1 决议: 9cm^-1

    TacticiD-GP Plus是一种可用于现场的手持式拉曼仪器,设计用于快速、无损的化学识别,以减少操作不确定性和响应时间。凭借直观的工作流程和触摸屏,样品可以通过不透明和透明包装进行无损分析,样品威胁级别显示在显著位置,以便先进反应人员、安全人员、执法人员、拆弹小组、海关和边境巡逻队以及危险品处理小组在较少接触样品的情况下快速采取行动。TacticiD-GP Plus利用经过验证的拉曼光谱,使用户能够获得实时可操作的样品识别,并清楚地显示威胁级别和GHS和NFPA704安全信息。Tacticid-GP Plus包括超过10,000种物质的综合库。此外,用户可以灵活地创建他们自己的库,分别用于正常测量和定制的SERS测量。

  • 门罗系统公司的TERA图像太赫兹成像扩展系统 太赫兹成像
    德国
    分类:太赫兹成像
    厂商:Menlo Systems
    扫描范围: > 150mm X 150mm 决议: < 500um um 决议: < 500um

    Menlo Systems的Tera Image是一个自动成像单元,可以升级到我们的THz时域光谱系统。它使用户能够在透射或反射几何结构中获取THz图像。测量样品被安装在单元上并放置在THz路径的焦平面中。然后,图像数据由包含扫描的X-y平面的每个数据像素的全部光谱信息的矩阵组成,总范围为150mm×150mm甚至更大。TERA图像的真正优势在于图像数据的分析和可视化。它使用EPINA的ImageLab软件进行图像重建和分析,具有数据处理、分类或与物理性质图合并的各种功能。有了这个独特的工具,TERA IMAGE是一个强大的太赫兹成像系统,可用于各种应用。

  • 薄膜激光偏振片-780-820nm 420-0136 by EKSMA 偏振光学元件
    美国
    基底材料: N-BK7 偏光材料: Not Available 形状: Round 尺寸: 12.5mm 波长范围: 780 - 820 nm

    薄膜偏振器设计用于要求较苛刻的激光器。由于激光损伤阈值高达10 J/cm2@1064 nm 8 ns,因此它们被用作Glan激光偏振棱镜或立方体偏振分束器的替代品。典型的应用是用于Nd:YAG激光器的腔内Q开关保持偏振器或腔外衰减器。薄膜偏振器可以在>40°的入射角下使用,但是偏振是较有效的,并且出现在56°AOI(布儒斯特角)的宽波长范围内。典型的极化比TP/Ts为200:1。关于光的位置以及作用于光的各种物理参数的有价值的信息。420-0126传输@800 nm,RS/TP>99.5/95.0%标准尺寸高达Ø50 mm(2),而较大可用尺寸为100×200 mm。为了获得较佳的透射率,应将薄膜偏振器安装在适当的支架上,以便进行角度调整。

  • 薄膜激光偏光片BK7 - 633nm 420-0125 by EKSMA 偏振光学元件
    美国
    基底材料: N-BK7 偏光材料: Not Available 形状: Round 尺寸: 12.5mm 波长范围: 633 - 630 nm

    薄膜偏振器设计用于要求较苛刻的激光器。由于激光损伤阈值高达10 J/cm2@1064 nm 8 ns,因此它们被用作Glan激光偏振棱镜或立方体偏振分束器的替代品。典型的应用是用于Nd:YAG激光器的腔内Q开关保持偏振器或腔外衰减器。薄膜偏振器可以在>40°的入射角下使用,但偏振是较有效的,并且出现在56°AOI(布儒斯特角)的宽波长范围内。典型的极化比TP/Ts为200:1。关于光的位置以及作用于光的各种物理参数的有价值的信息。420-0126传输@800 nm,RS/TP>99.5/95.0%标准尺寸高达Ø50 mm(2),而较大可用尺寸为100×200 mm。为了获得较佳的透射率,应将薄膜偏振器安装在适当的支架上,以便进行角度调整。

  • EKSMA的薄膜激光偏振片BK7 - 1010-1050nm 420-0268 偏振光学元件
    美国
    基底材料: N-BK7 偏光材料: Not Available 形状: Round 尺寸: 25mm 波长范围: 1010 - 1050 nm

    薄膜偏振器设计用于要求较苛刻的激光器。由于激光损伤阈值高达10 J/cm2@1064 nm 8 ns,因此它们被用作Glan激光偏振棱镜或立方体偏振分束器的替代品。典型的应用是用于Nd:YAG激光器的腔内Q开关保持偏振器或腔外衰减器。薄膜偏振器可以在>40°的入射角下使用,但偏振是较有效的,并且出现在56°AOI(布儒斯特角)的宽波长范围内。典型的极化比TP/Ts为200:1。关于光的位置以及作用于光的各种物理参数的有价值的信息。420-0126传输@800 nm,RS/TP>99.5/95.0%标准尺寸高达Ø50 mm(2),而较大可用尺寸为100×200 mm。为了获得较佳的透射率,应将薄膜偏振器安装在适当的支架上,以便进行角度调整。

  • EKSMA的薄膜激光偏振片--1030nm 420-1248 偏振光学元件
    美国
    基底材料: Fused Silica, UVFS 偏光材料: Not Available 形状: Round 尺寸: 25mm 波长范围: 1030 - 1030 nm

    薄膜偏振器设计用于要求较苛刻的激光器。由于激光损伤阈值高达10 J/cm2@1064 nm 8 ns,因此它们被用作Glan激光偏振棱镜或立方体偏振分束器的替代品。典型的应用是用于Nd:YAG激光器的腔内Q开关保持偏振器或腔外衰减器。薄膜偏振器可以在>40°的入射角下使用,但是偏振是较有效的,并且出现在56°AOI(布儒斯特角)的宽波长范围内。典型的极化比TP/Ts为200:1。关于光的位置以及作用于光的各种物理参数的有价值的信息。420-0126传输@800 nm,RS/TP>99.5/95.0%标准尺寸高达Ø50 mm(2),而较大可用尺寸为100×200 mm。为了获得较佳的透射率,应将薄膜偏振器安装在适当的支架上,以便进行角度调整。

  • EKSMA的薄膜激光偏振片 - 1064nm 420-0128 偏振光学元件
    美国
    基底材料: N-BK7 偏光材料: Not Available 形状: Round 尺寸: 12.5mm 波长范围: 1064 - 1064 nm

    薄膜偏振器设计用于要求较苛刻的激光器。由于激光损伤阈值高达10J/cm²@1064nm 8ns,它们被用作Glan激光偏振棱镜或立方体偏振分束器的替代品。典型的应用是用于Nd:YAG激光器的腔内Q开关保持偏振器或腔外衰减器。薄膜偏振器可以在>40°的入射角下使用,但是偏振是较有效的,并且出现在56°AOI(布儒斯特角)的宽波长范围内。典型的极化比TP/Ts为200:1。关于光的位置以及作用于光的各种物理参数的有价值的信息。420-0126传输@800 nm,RS/TP>99.5/95.0%标准尺寸高达Ø50 mm(2),而较大可用尺寸为100×200 mm。为了获得较佳的透射率,应将薄膜偏振器安装在适当的支架上,以便进行角度调整。

  • EKSMA的薄膜激光偏振片 - 1064nm 420-1508 偏振光学元件
    美国
    基底材料: Fused Silica, UVFS 偏光材料: Not Available 形状: Round 尺寸: 50mm 波长范围: 1064 - 1064 nm

    薄膜偏振器设计用于要求较苛刻的激光器。由于激光损伤阈值高达10 J/cm2@1064 nm 8 ns,因此它们被用作Glan激光偏振棱镜或立方体偏振分束器的替代品。典型的应用是用于Nd:YAG激光器的腔内Q开关保持偏振器或腔外衰减器。薄膜偏振器可以在>40°的入射角下使用,但偏振是较有效的,并且出现在56°AOI(布儒斯特角)的宽波长范围内。典型的极化比TP/Ts为200:1。关于光的位置以及作用于光的各种物理参数的有价值的信息。420-0126传输@800 nm,RS/TP>99.5/95.0%标准尺寸高达Ø50 mm(2),而较大可用尺寸为100×200 mm。为了获得较佳的透射率,应将薄膜偏振器安装在适当的支架上,以便进行角度调整。

  • EKSMA的薄膜激光偏振片--800nm 420-1506 偏振光学元件
    美国
    基底材料: Fused Silica, UVFS 偏光材料: Not Available 形状: Round 尺寸: 50mm 波长范围: 800 - 800 nm

    薄膜偏振器设计用于要求较苛刻的激光器。由于激光损伤阈值高达10 J/cm2@1064 nm 8 ns,因此它们被用作Glan激光偏振棱镜或立方体偏振分束器的替代品。典型的应用是用于Nd:YAG激光器的腔内Q开关保持偏振器或腔外衰减器。薄膜偏振器可以在>40°的入射角下使用,但偏振是较有效的,并且出现在56°AOI(布儒斯特角)的宽波长范围内。典型的极化比TP/Ts为200:1。关于光的位置以及作用于光的各种物理参数的有价值的信息。420-0126传输@800 nm,RS/TP>99.5/95.0%标准尺寸高达Ø50 mm(2),而较大可用尺寸为100×200 mm。为了获得较佳的透射率,应将薄膜偏振器安装在适当的支架上,以便进行角度调整。

  • 薄膜激光偏光镜 UV FS - 400nm 420-1503 偏振光学元件
    美国
    基底材料: Fused Silica, UVFS 偏光材料: Not Available 形状: Round 尺寸: 50mm 波长范围: 400 - 400 nm

    薄膜偏振器设计用于要求较苛刻的激光器。由于激光损伤阈值高达10 J/cm2@1064 nm 8 ns,因此它们被用作Glan激光偏振棱镜或立方体偏振分束器的替代品。典型的应用是用于Nd:YAG激光器的腔内Q开关保持偏振器或腔外衰减器。薄膜偏振器可以在>40°的入射角下使用,但偏振是较有效的,并且出现在56°AOI(布儒斯特角)的宽波长范围内。典型的极化比TP/Ts为200:1。关于光的位置以及作用于光的各种物理参数的有价值的信息。420-0126传输@800 nm,RS/TP>99.5/95.0%标准尺寸高达Ø50 mm(2),而较大可用尺寸为100×200 mm。为了获得较佳的透射率,应将薄膜偏振器安装在适当的支架上,以便进行角度调整。

  • 薄膜激光偏光镜 UV FS - 515nm 420-1114 偏振光学元件
    美国
    基底材料: Fused Silica, UVFS 偏光材料: Not Available 形状: Round 尺寸: 12.5mm 波长范围: 515 - 515 nm

    薄膜偏振器设计用于要求较苛刻的激光器。由于激光损伤阈值高达10 J/cm2@1064 nm 8 ns,因此它们被用作Glan激光偏振棱镜或立方体偏振分束器的替代品。典型的应用是用于Nd:YAG激光器的腔内Q开关保持偏振器或腔外衰减器。薄膜偏振器可以在>40°的入射角下使用,但偏振是较有效的,并且出现在56°AOI(布儒斯特角)的宽波长范围内。典型的极化比TP/Ts为200:1。关于光的位置以及作用于光的各种物理参数的有价值的信息。420-0126传输@800 nm,RS/TP>99.5/95.0%标准尺寸高达Ø50 mm(2),而较大可用尺寸为100×200 mm。为了获得较佳的透射率,应将薄膜偏振器安装在适当的支架上,以便进行角度调整。

  • EKSMA的薄膜偏光片BK7 - 633nm 420-0505 偏振光学元件
    美国
    基底材料: N-BK7 偏光材料: Not Available 形状: Round 尺寸: 50mm 波长范围: 633 - 633 nm

    薄膜偏振器设计用于要求较苛刻的激光器。由于激光损伤阈值高达10 J/cm2@1064 nm 8 ns,因此它们被用作Glan激光偏振棱镜或立方体偏振分束器的替代品。典型的应用是用于Nd:YAG激光器的腔内Q开关保持偏振器或腔外衰减器。薄膜偏振器可以在>40°的入射角下使用,但偏振是较有效的,并且出现在56°AOI(布儒斯特角)的宽波长范围内。典型的极化比TP/Ts为200:1。关于光的位置以及作用于光的各种物理参数的有价值的信息。420-0126传输@800 nm,RS/TP>99.5/95.0%标准尺寸高达Ø50 mm(2),而较大可用尺寸为100×200 mm。为了获得较佳的透射率,应将薄膜偏振器安装在适当的支架上,以便进行角度调整。

  • TMX-2200 200G转发器和信标机 波分复用 (WDM)
    美国
    厂商:Optelian
    隔离: 50dB 最大功率: 45W 保持极化: Yes

    TMX-2200为100 GBE和/或OTU4客户端服务提供高效的转发和DWDM传输。它集成了具有软件可编程调制格式的可插拔CFP2-DCO,以及包括DSP在内的全集成相干收发器。线路信号可以设置为SDFEC,以获得较长的可能范围,或者设置为阶梯HGFEC,以实现互操作性。它可用于任何距离的点对点DWDM链路,链路预算高达26 dB,或在放大系统中提供超过1000公里或更长距离的全光传输。还提供集成的物理层加密功能*。两个QSFP28客户端接口允许将两个100G客户端信号复用到单个200G DWDM波长上,或者将单个100G客户端信号转发到单个100G DWDM波长上。客户端接口支持使用QSFP28 SR4或LR4的100 GbE和/或G.709 OTU4协议。