• e-CAM131_CUMI1335_MOD 1300万像素4K相机模块 科学和工业相机
    美国
    厂商:E-con Systems
    传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 3840 # 像素(高度): 2160 像素大小: 1.1um 全帧速率: 60fps

    E-CAM131_CUMI1335_模块是一款高性能的13 MP 4K相机模块,配有S卡口镜头支架,具有更好的低光性能。这款小型4K相机模块基于ON Semiconductor®的1/3.2AR1335 CMOS图像传感器,具有专用的高性能图像信号处理器(ISP),可执行整个自动功能,如自动白平衡、自动曝光控制,此外还有完整的图像信号处理管道,可提供同类较佳的图像和视频以及可选的MJPEG压缩。

  • 深冷真空CCD高分辨率荧光成像2048 x 2048 • 75kHz 科学和工业相机
    英国
    厂商:Raptor Photonics
    传感器类型: CCD # 像素(宽度): 2048 # 像素(高度): 2048 像素大小: 13.5um 峰值量子效率: 90%

    介绍世界上较灵敏的CCD相机平台之一。Eagle V使用e2v的背照式CCD传感器(CCD42-40和CCD47-10),放入Raptor的专有PentaVac真空外壳中,并将其冷却至-90°C,是长时间曝光的完美相机。Eagle提供低读取噪声(2.3e-未分箱)和高达64×64的分箱选项,还提供75kHz和2MHz的双读出速率。

  • Eagle XO型X射线摄影机 科学和工业相机
    英国
    厂商:Raptor Photonics
    传感器类型: CCD 检测方法: Direct Detection, Indirect Detection # 像素(宽度): 2048 # 像素(高度): 2048 像素大小: 13.5um

    冷却1MP和4MP高能CCD介绍世界上较灵敏的CCD相机之一的高能版本。Eagle XO采用e2v的背照式1MP和4MP CCD传感器,放入Raptor专有的PentaVac真空外壳中,并将其冷却至-110°C以上,是一款具有一系列可用法兰的开放式前端探测器。

  • Easy-Laser E980锯木机 激光器模块和系统
    美国
    厂商:LUDECA Inc
    运行模式: Continuous Wave (CW) 激光源类型: Diode 投影类型: Dot

    Easy-Laser®E980是一种基于激光的测量和校准系统,可帮助锯木厂充分利用其机器。通过正确设置机器,可以保持高生产率,每小时都能生产出较高质量的较终产品。有了Easy-Laser®E980,测量和调整减速器、刀柄、锯片和圆盘变得简单而容易。激光线可用作40米的绝对直线参考线,对于锯木厂的多尘环境非常实用。它取代了传统上使用的长钢索,并为对齐锯设备提供了更多的可能性。由于激光系统的用户友好性,无论何时需要,对准工作都能在先进时间完成。通过更少的生产停顿和更好的锯材切割质量,投资回报非常快。它同样适用于圆锯和带锯。

  • EC1-L屏幕亮度和薄膜密度仪 能量和功率传感器
    瑞典
    厂商:B Hagner AB
    测量范围: 1 - 200000 lx

    Hagner EC1-L是一种紧凑型仪器,用于测量发光屏幕的亮度,例如胶片和幻灯片观察器、X射线观察器等,并用于轻松计算胶片密度。它有一个自动归零和一个开/关开关,先进需要的控制是一个四位范围选择开关和一个保持按钮,以保持显示值。探测器的开口(应压在屏幕上)有一个面积为1 cm²的圆孔。仪表经过校准,可在四个测量范围内读取1 CD/m²至2,000,000 CD/m²。L模型校准适用于X射线观察器胶片密度的计算还需要一个简单的计算器,该计算器将给出一个数以10为底的对数(log10)。

  • EC1-L01屏幕亮度和薄膜密度仪 能量和功率传感器
    瑞典
    厂商:B Hagner AB
    测量范围: 1 - 200000 lx

    Hagner EC1-L01是一款紧凑型仪器,用于测量发光屏幕的亮度,例如胶片和幻灯片观察器、X射线观察器等,并用于轻松计算胶片密度。它有一个自动归零和一个开/关开关,先进需要的控制是一个四位范围选择开关和一个保持按钮,以保持显示值。探测器的开口(应压在屏幕上)有一个面积为1 cm²的圆孔。仪表通常校准读数范围为0.1 CD/m²至200,000 CD/m²。胶片密度的计算还需要一个简单的计算器,该计算器将给出一个数以10为底的对数(log10)。

  • 带照明的经济型立体显微镜1254SL 普通显微镜
    美国
    分类:普通显微镜
    支持的目标: 20x, 40x 照明: Ring Light (lateral) 焦点控制: Not Specified XY 机械平台: Included 目镜: >10x

    VEE GEE Scientific Vanguard®1200SL系列立体显微镜采用精密光学器件,可确保较高水平的检查和解剖性能。所有型号还配备了上部和下部LED照明,以提供明亮、节能的照明。双目镜可产生高分辨率的三维图像。有各种相机套装可供选择。配备10倍广角目镜。可选的目镜和辅助镜头可用于定制特定放大要求的任何型号。

  • 边缘640光路开关 光纤光开关
    美国
    分类:光纤光开关
    端口数量: 320 - 640 波长范围: 400 - 1600 nm

    Calient';EDGE|;640™光纤电路交换机是S系列产品系列的变体,专为重新配置网络或设备域之间的连接而构建。与S系列光纤电路开关一样,EDGE|;640™对数据速度透明,并且与协议无关。因此,随着网络速度从40 Gbps和100 Gbps提高到200 Gbps甚至更高,它可以提供非常高的带宽和配置灵活性。EDGE|;640提供640个全双工端口,由两个320×320交换机核心组成。一个内核用于创建从一端的设备到另一端的设备的半双工连接。第二个交换机核心镜像先进个交换机核心镜像以创建全双工连接的另一个方向。这将产生一个更大的交换结构,非常适合网络或域边缘的应用。基于Calient在全球超过750,000个光纤连接中部署的经过现场验证的3D光学MEMS技术,新的EDGE|;640™光电路交换机提供高可靠性、小尺寸、低功耗、低成本和易用性,可在一系列数据中心和服务提供商应用中实现光交换的优势。

  • Edmund Industrial Optics 34002 光学透镜
    美国
    分类:光学透镜
    厂商:Graftek Imaging
    放大倍数: 0.050 - 0.050 N.A.: 8.0 - 8.0 工作距离: 287 - 287 mm 类型: Telecentric Lens 最大传感器格式: 1/1.8 inch

    TechSpec TitanTL远心镜头专为需要大视场的机器视觉系统和计量应用而设计。这些镜头具有大的较大传感器格式,多种工作距离和放大倍率选项,以及镜头背面的后滤镜支架,以便轻松集成滤镜。在我们的118mm、182mm和242mm FOV版本上,集成安装法兰可轻松固定每个镜头,而无需额外安装,并提供易于定位的参考平面。TechSpec Titantl远心镜头包含可调节相机传感器位置变化的垫片、可调节光圈和3组螺钉镜头支架,用于简单地旋转对准相机。典型应用包括汽车和电子检测、测量和计量应用。

  • 埃德蒙工业光学62912 光学透镜
    美国
    分类:光学透镜
    厂商:Graftek Imaging
    放大倍数: 0.5 - 0.5 N.A.: 6.0 - 22 工作距离: 175 - 175 mm 类型: Telecentric Lens 最大传感器格式: 28.7mm

    这些镜头专为与大型传感器配合使用而设计,在大视场、低失真的高分辨率远心成像方面表现出色。外壳防篡改且坚固耐用,使其成为任何机器视觉应用的理想选择。锁定光圈可防止在高振动环境中意外调整镜头。

  • 高效非线性材料和偏振元件 晶体
    美国
    分类:晶体
    水晶类型: LBO (Lithium Triborate), BIBO (BiB3O6) 相位测量类型: Not Applicable 安装: Unmounted 宽度: 20mm 高度: 20mm

    KTP或磷酸钛氧钾(KTiOPO4)具有独特的性质:高非线性系数、高损伤阈值和不吸湿性,使其成为要求苛刻的激光应用的理想选择,如倍频(1064/532nm)OPO(1064/1540nm)和波导(红外到紫外)。DMI提供顶部晶种溶液和水热晶体生长材料。选择由激光流畅性驱动。孔径可为2x2至20x20mm,长度可达40mm。

  • ega-1012 - egps-1012电子枪 电子源
    美国
    分类:电子源
    能量范围: 5 - 1000 eV 最大光束电流: 0.002uA 最小横梁尺寸: 10000um

    Kimball Physics EGA-1012电子枪及其匹配的EGPS-1012电源旨在用于各种UHV、表面物理和处理应用,在这些应用中需要低能量的高束流。它是一个完整的子系统,可以随时连接和打开。射束能量、射束电流和射束发散度均可独立调节。EGA-1012电子枪使用空间电荷限制的氧化物涂层阴极来产生均匀的泛光电子束。这种设计允许产生低能量和非常低电流的射束。特高压技术贯穿始终。电子枪可在移除电缆的情况下烘烤高达350°C。标准阴极是高电流、坚固的氧化钇涂层盘(Y2O3)。当冷时,阴极不会因反复暴露于大气气体或水蒸气而损坏。电子枪可以在10-11托到10-5托的真空中运行。阴极寿命是与阴极温度相关的真空条件和束流的函数。在良好真空中的低电流下的阴极寿命可以是数百小时,或者甚至超过一千小时。

  • EKLUND INFRARED Inc.科罗娜摄像机租赁系统 科学和工业相机
    美国
    传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 640 # 像素(高度): 480

    我们有Daycor®Superb™可供租赁或购买!2020!Daycor®摄像机可精确定位并可视化电晕、电弧、微电弧和局部放电事件的准确位置。电晕和电弧可导致绝缘子、电晕环和电气机械故障损坏。这可能导致掉线,旱季可能发生森林火灾,以及音频噪音和广播/电视干扰。使用我们的租赁电晕相机,以确保没有危险的问题。它将帮助您找到并纠正电晕放电,以防止意外停电。使用该摄像机定期正确检查架空线路和变电站的破坏性电晕活动。Daycor®Superb™非常易于操作!这是一款手持便携式双光谱100%日盲电晕相机,可实时显示覆盖在可见彩色视频图像上的紫外线电晕放电。在透射反射LCD屏幕上的UV和可见图像显示之间没有时间延迟。经认证的较高灵敏度,让您不会错过微弱放电!Daycor®高效折反射宽带镜头系统采用特殊的UV玻璃光学器件以及高性能Lindner SolarBlind UVC通带滤光片和高灵敏度高分辨率检测系统,使Daycor®Superb™成为目前较高灵敏度的SolarBlind相机。它具有5ºX 3.75º的光学视野,可为架空线路和变电站提供较佳的图像细节。2个4倍数码变焦。DAYCOR®是一款出色的检测系统,可用于定位240-280 nm光谱范围内的各种其他紫外线和紫外线源。它很容易发现绝缘子和硬件上的电晕,以进行损坏评估,是对架空线路和变电站组件进行经济高效的预测性维护的理想解决方案。凭借其高灵敏度,DAYCOR®也非常适合检测发电机和电机定子电晕和局部放电。

  • EKSMA 532纳米高透光薄膜偏光片 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: 25.4mm 波长范围: 532 - 532 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°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 BK7 矩形薄膜激光偏振片 - 532nm 偏振光学元件
    美国
    基底材料: N-BK7 偏光材料: Not Available 形状: Rectangle 尺寸: 28.6mm 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。

  • EKSMA BK7 矩形薄膜偏光片 - 1010-1050nm 偏振光学元件
    美国
    基底材料: N-BK7 偏光材料: Not Available 形状: Rectangle 尺寸: 28.6mm 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 BK7 矩形薄膜偏光片 - 663nm 偏振光学元件
    美国
    基底材料: N-BK7 偏光材料: Not Available 形状: Rectangle 尺寸: 28.6mm 波长范围: 663 - 663 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 BK7圆形薄膜偏光片 -780-820nm 420-0526 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: 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高透光率薄膜偏光片 - 1064nm 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: 25.4mm 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高透光率薄膜偏光片 - 355nm 420-1252HT 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: 25.4mm 波长范围: 355 - 355 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。