• 光学滤光片支架 - 5FM57 底座
    美国
    分类:底座
    安装材料: Custom 调整: Vertical Translation

    光学滤波器支架提供关于多达6个滤波器的两个角坐标的固定和调整。待夹持的光学板的厚度为2mm至6mm。高度稳定的精密L型光学支架是在两个角度调整支架的基础上设计的,由经过黑色化学处理的钢材制成。在这些底座中使用特殊的数字弹簧有两个目的:1.它为两个精密驱动螺钉的高端提供预加载,以消除齿隙。2.它确保了滚动坐标的缺失。高度稳定的精密L型光学支架具有两个M10x1螺纹安装孔,用于安装致动器。这允许在这些支架上使用所有标准驱动螺钉。侧面的M6螺纹孔提供了多种安装配置,无论是水平还是垂直。支架采用特殊的L形设计,可提供较大通光孔径。

  • 光隔离器AF3-3 偏振光学元件
    波长: 390nm 带宽: 40nm 隔离范围: 28 - 30 dB 变速箱: 85%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于主要部件法拉第旋转器中使用的法拉第效应。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光隔离器AF3-4C 偏振光学元件
    波长: 450nm 带宽: 60nm 隔离范围: 28 - 30 dB 变速箱: 85%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于主要部件法拉第旋转器中使用的法拉第效应。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光学隔离器AF4-5 偏振光学元件
    波长: 500nm 带宽: 75nm 隔离范围: 28 - 30 dB 变速箱: 85%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于主要部件法拉第旋转器中使用的法拉第效应。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光学隔离器AF5-6 偏振光学元件
    波长: 645nm 带宽: 145nm 隔离范围: 37 - 40 dB 变速箱: 92%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于主要部件法拉第旋转器中使用的法拉第效应。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光隔离器AF5-7 偏振光学元件
    波长: 715nm 带宽: 183nm 隔离范围: 37 - 40 dB 变速箱: 92%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于主要部件法拉第旋转器中使用的法拉第效应。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光学隔离器AF6-10 偏振光学元件
    波长: 1080nm 带宽: 400nm 隔离范围: 37 - 40 dB 变速箱: 90%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于主要部件法拉第旋转器中使用的法拉第效应。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光学隔离器AF6-7 偏振光学元件
    波长: 780nm 带宽: 136nm 隔离范围: 37 - 40 dB 变速箱: 92%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于主要部件法拉第旋转器中使用的法拉第效应。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光学隔离器AF6-9 偏振光学元件
    波长: 900nm 带宽: 250nm 隔离范围: 37 - 40 dB 变速箱: 92%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于主要部件法拉第旋转器中使用的法拉第效应。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光学隔离器AF7-9 偏振光学元件
    波长: 900nm 带宽: 200nm 隔离范围: 37 - 40 dB 变速箱: 92%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种仅允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于法拉第效应,该效应用于主要部件,即法拉第旋转器。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光学隔离器AF7-9B 偏振光学元件
    波长: 980nm 带宽: 190nm 隔离范围: 37 - 40 dB 变速箱: 92%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于法拉第效应,该效应用于主要部件,即法拉第旋转器。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • Jiujon的光学镜 光学反射镜
    中国大陆
    分类:光学反射镜
    反光涂层: UV-Enhanced Aluminum 基质: BK7 波长范围: 420 - 680 nm 表面平整度: lambda/4 表面质量: 10-5 scratch-dig, 20-10 scratch-dig, 40-20 scratch-dig, 60-40 scratch-dig, 80-50 scratch-dig, Custom

    我们生产各种窄带和宽带速率的光学薄膜,适用于生化分析仪、水质分析仪、食品安全、农药检测仪、医疗检测仪等。

  • 光学蓝宝石窗 光学窗口片
    中国大陆
    分类:光学窗口片
    厂商:BRD Optical Ltd
    基底材料: Sapphire 抗反射涂层: Coated 直径: 34mm 表面质量: 40-20 scratch-dig 表面平整度: Not Specified

    无涂层蓝宝石提供了卓越的表面硬度和从UV到MIR的透射范围。只能被自身以外的少数材料刮伤。无涂层基板具有化学惰性,在温度高达~1,000°C时不溶于水、常见酸或碱。我们的蓝宝石窗口采用Z切割,因此晶体的c轴与光轴平行,从而消除了透射光的双折射效应。

  • 光耦合器66015 3N243 光纤耦合器
    美国
    分类:光纤耦合器

    66015包含一个与硅光电晶体管光学耦合的红外LED,采用4引脚TO-18密封封装。光电晶体管的集电极电连接到外壳。取消了内部基极连接,以提高抗扰度。3N243、3N244和3N245可按照商业或筛选质量水平以及客户规格提供。

  • 光耦合器66015 3N244 光纤耦合器
    美国
    分类:光纤耦合器

    66015包含一个与硅光电晶体管光学耦合的红外LED,采用4引脚TO-18密封封装。光电晶体管的集电极电连接到外壳。取消了内部基极连接,以提高抗扰度。3N243、3N244和3N245可按照商业或筛选质量水平以及客户规格提供。

  • 光耦合器66015 3N245 光纤耦合器
    美国
    分类:光纤耦合器

    66015包含一个与硅光电晶体管光学耦合的红外LED,采用4引脚TO-18密封封装。光电晶体管的集电极电连接到外壳。取消了内部基极连接,以提高抗扰度。3N243、3N244和3N245可按照商业或筛选质量水平以及客户规格提供。

  • ORCA-Fusion数字CMOS相机 科学和工业相机
    日本
    传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 2304 # 像素(高度): 2304 像素大小: 6.5um 峰值量子效率: 80%

    Orca-Fusion由传感器构建而成,平衡了相机功能的复杂细微差别,在所有光线水平下都能提供美丽的图像和强大的数据,尤其是在恶劣的低光条件下。ORCA-Fusion的读取噪声极低且高度均匀,这意味着当样品发出少量光子时,无论是默认还是实验设计,它们都不会在噪声中丢失,而是被检测到并可靠地量化。毕竟,当你想听悄悄话时,较好是在一个安静的地方。

  • ORCA-Spark数字CMOS相机 科学和工业相机
    日本
    传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 1920 # 像素(高度): 1200 像素大小: 5.86um 峰值量子效率: 80%

    Orca-Spark是一款使用230万像素CMOS传感器的高感光度数码CMOS相机。它具有全局快门,可实现65帧/秒的高速读出,非常适合对快速移动的物体进行成像。ORCA-SPARK还提供低至6.6个电子的读出噪声水平,即使在捕捉黑暗物体的图像时,也能实现高S/N比的成像。对象。

  • Oria IR OPO - 用于飞秒Ti:sapphire激光器的自动红外波长扩展 激光器模块和系统
    西班牙
    厂商:Radiantis
    重复频率: 80MHz 总调谐范围: 1000 - 4000 nm 核心调谐范围: 1000 - 4000 nm 输出功率: 1W 脉冲持续时间: 120fs

    一种密封、免提和全自动飞秒光学参量振荡器(OPO),可在近红外和中红外波段提供具有高平均功率的一流波长覆盖范围。Oria®IR与标准飞秒MHz重复率钛:蓝宝石振荡器兼容,是非线性显微镜应用的理想工具,在这些应用中,IR需要短脉冲持续时间、高光束指向和高功率稳定性。Oria®IR是一款飞秒OPO,由锁模飞秒钛宝石振荡器泵浦,在近红外和中红外波段具有广泛的可调性。通过在该OPO中可用的两个单独的泵浦和信号输出端口,提供了在710-820nm上的泵浦波长和在1000-1580nm上的信号波长的独立调谐。用户可以容易地在以下访问中进行选择:(I)通过泵输出端口的泵的100%,而没有信号通过信号端口,(II)通过泵输出端口的泵的百分比,而部分信号通过信号输出端口,或者(III)通过泵输出端口的泵地0%,而全部信号通过信号输出端口。作为一个密封系统,Oria®IR不允许用户进入内部空腔。保证绝对免提操作,既不可能也不需要手动对齐OPO。通过简单的专用PC用户界面专门控制系统,可以在几秒钟内轻松实现整个范围内的调谐。Oria®IR提供独特的转换效率性能,在整个波长范围内实现高功率水平。此外,在整个调谐范围内,提供了接近变换极限的脉冲、出色的功率稳定性和出色的光束质量。Oria®IR是一个兼容USB的紧凑型系统,由一个光学单元(395 X 703 X 192 mm)组成,不需要额外的笨重的外部单元,如冷却器或MRU空气再循环器。该OPO还可用于便携式和现成安装的计算机。

  • OV12895 1200万像素PureCel Plus-S图像传感器 CMOS图像传感器
    美国
    厂商:Omni Vision
    传感器类型: CMOS 决议: 12MP # 像素 (H): 4096 # 像素: 3072 像素大小: 1.55um

    OmniVision的OV12895是一款高速PureCel®Plus-S图像传感器,可为消费级无人机、监控系统和360度运动相机提供4K2K视频和1200万像素图像。OV12895采用1.55微米像素,使用10位或可选的12位读出架构拍摄令人惊叹的静态图像,该架构可提供高位深度快照。OV12895基于OmniVision的PureCel Plus-S堆叠芯片架构,具有背面照明功能,可在所有光线水平下提供超高分辨率和清晰、生动的图像。与非堆叠式传感器相比,堆叠式管芯结构允许额外的传感器功能,同时实现更小的管芯尺寸。