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工作波长: 850nm 运行带宽: 1300nm 保持极化: Yes
TC8800*是一款4至28通道电话和数据光纤多路复用器,可将多条电话线和数据通道扩展到远程站点,如校园网络中的其他建筑物。用户可以混合或匹配电话信道或2/4线600欧姆模拟、RS-232、RS-422、TTL和干触点接口,增量为4个,较多可达28个信道。例如,用户可以多路复用20个电话信道和8个RS-232数据信道。TC8800系列在电话侧将2线FX转换为具有振铃功能的光纤,在PBX侧转换为FXO。单模光纤的传输距离可达80km,多模光纤的传输距离可达4km。由于TC8800可对模拟信号(PCM)进行数字化处理,因此远距离传输时语音质量不会下降。它支持从300Hz到3.4kHz的电话信道和高达19.2kbps的异步数据速率。12个LED可用于状态监控和诊断。标准配置为本地干触点报警继电器。每个通道的诊断LED包括TX、RX、RING和HOOK。TC8800R PC卡版本需要TCRM191或TCRM195 19机架式插卡箱。每个TC8800R卡都可以在不关闭系统电源的情况下在TCRM191上卸下或安装(“热插拔”)。TC8800S单机版目前较多支持8个电话或数据通道。还提供高工作温度和极端工作温度版本(−20°C至70°C、-40°C至80°C)。TC8800适用于850/1300/1550nm**的所有类型和尺寸的多模或单模光纤电缆。光纤连接器为ST或FC。背面提供RJ-11F端口,用于连接电话。电源冗余是标准配置;光纤冗余是可选的。电源为12VDC;可选115/230VAC,24VDC和-48VDC。
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放大倍数: 0.044 - 0.044 N.A.: 8 - 8 工作距离: 217.4 - 217.4 mm 类型: Telecentric Lens 最大传感器格式: 2/3 inch
TC Core Plus系列是用于区域扫描相机的大视场远心镜头,专为较新一代1/1.8“和2/3”CMOS传感器而设计。他们的光学机械设计非常适合在缩小的空间内测量大型物体。TC Core Plus系列比市场上的其他远心镜头短45%。他们正在申请专利的光学设计,灵感来自折反射望远镜,允许大视野成像,同时保持整体紧凑。远心透镜的长度和工作距离强烈影响视觉系统的尺寸。当大FOV远心透镜与远心照明器一起使用时,这是特别关键的,因为整个系统尺寸加倍。因此,TC Core Plus镜头的工作距离经过优化,使测量系统尽可能紧凑。TC Core Plus镜头采用内置安装法兰和标准铝制T型槽型材,无需额外的夹具即可轻松安装,使其集成变得简单且经济实惠。
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分类:科学和工业相机相机类型: Military 阵列类型: Vanadium Oxide (VOx) Microbolometer 光谱带: 8 - 14 um # 像素(高度): 384 # 像素(宽度): 288
红外热通道:氧化钒探测器,8um~14um,17um,384×288,<60mK@f/1.0,30Hz<!--60mk-->视野:16°0.6,×12°44.4快门:无快门,无需校准微光图像CMOS通道:0.4 um~1.2 um,2048x2048,<0.0001Lux,30Hz<!--0-->视场:9°×6°30图像模式:White Hot/低光CMOS/Fusion IR/Fusion Color/IrColor热聚变中目标的智能自动跟踪亮度/对比度:自动、手动图像增强防雾:是的图片和视频输出:是存储:内置16GSD卡,可存储约20000张图片下载图片:USB内置显示器:720x540,LCOSPORT:电源,USB三脚架:1/4英寸三脚架可充电锂电池:USB适配器,5VDC,内置电池容量:5400mAh连续时间:8小时,可移动电源工作重量:503.5g外形尺寸:175mm×88.7mm×48.2mm工作温度:-20℃--50℃储存温度:-40℃--60℃红外通道镜头:25mm
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分类:科学和工业相机相机类型: Security 阵列类型: Vanadium Oxide (VOx) Microbolometer 光谱带: 8 - 14 um # 像素(高度): 384 # 像素(宽度): 288
红外热通道:氧化钒探测器,8um~14um,17um,384×288,<60mK@f/1.0,30Hz<!--60mk-->视野:16°0.6,×12°44.4快门:无快门,无需校准弱光图像CMOS通道:0.4um~1.2um,2048x2048,<0.0001Lux,30Hz视场:9°×6°30图像模式:White Hot/低光CMOS/Fusion IR/Fusion Color/IrColor智能自动跟踪热融合中的目标亮度对比度:自动,手动图像增强防雾:是图片和视频输出:是存储:内置16GSD卡,可存储约20000张图片下载图片:USB内置显示器:720x540,LCOS端口:电源,USB三脚架:1/4英寸三脚架可充电锂电池:USB适配器,5VDC,内置电池容量:5400mAh连续工作时间:8小时,可移动电源工作重量:503.5g外形尺寸:175mm×88.7mm×48.2mm工作温度:-20℃--50℃
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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激光波长: 1570nm 扫描角度: 60deg 扫描频率范围: 20 - 30 Hz 测量范围: 1 - 1 m
TigerCub 3D Flash LiDAR Camera™是一款重量轻(<3磅)、外形小巧(11x10x12cm)的集成3D相机,能够每帧捕捉128x128个独立触发像素的完整阵列,每秒可实时生成16,300个3D单独范围和强度点,作为每个激光脉冲(帧)的3D点云图像或视频流。3D数据输出用于提供自主(例如,会合、接近、着陆等)操作或协助人在回路中成像。ASC的3D焦平面阵列和激光技术已在广泛的应用中进行了测试和使用,并享有丰富的成功遗产。所有ASC 3D相机中的板载处理允许流式3D点云和强度输出以及相机遥测。