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这些特性使II-VI PDT能够应用于节省时间和成本的激光钎焊和焊接。有了这种自控激光加工头,就可以利用合理的激光技术,而无需技术投入,例如,用于焊接行李箱盖、顶部和密封管道钎焊或钎焊和焊接搭接接头(法兰焊接和法兰焊接)。PDT的无问题使用是基于触觉伺服电机辅助的焊缝跟踪,该跟踪集成在加工光学系统中。这涉及经由与聚焦引导系统直接耦合的光学机械旋转运动的触觉传感器,可选地具有或不具有导线。这一经过行业验证的技术使PDT成为高动态1μm激光材料加工应用(如白车身焊接)的优选。加工头可以将激光焦点移动到精确的焊接或钎焊位置,然后在加工过程中安全准确地将其引导到工件上方。这补偿了零部件的公差以及编程或处理机器的不准确性。路径可以保持不变,从而显著简化控制。在基于PC的用户界面的帮助下,可以对头部(控制功能、输入和输出)进行参数化。
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欢迎使用经过行业验证的BIMO加工头,该加工头已成功部署在数千个生产场景中。坚固的模块化设计掌握了所有常见光纤耦合激光光源(从二极管激光器到光盘和光纤激光器)的光学要求。它还允许在24/7生产环境中进行安全和简单的操作。因此,BIMO激光加工头的灵活模块化系统构成了基于激光的材料加工中大多数任务的基础。加工头可以以单独的和模块化的方式配置。这包括简单的任务,如将激光聚焦到工件上,以及在激光单元内配置激光加工头的整个交钥匙子系统。在扩展的高级阶段,加工头除了提供与加工相关的部件外,还提供集成到自动化生产循环中所需的所有附件。其中包括通过电缆管理系统和EPS电动气动安装系统进行媒体引导的成熟模块,作为系统PLC和媒体供应的接口。
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通道数量: Single Channel, Multi Channel 工作波长范围: 1250 - 1625 nm 动态衰减范围: 30dB 反射损耗: 50dB
光纤衰减器是一种无源器件,用于在不显著改变波形本身的情况下降低光信号的振幅。这通常是密集波分复用(DWDM)和掺铒光纤放大器(EDFA)应用中的要求,其中接收器不能接受从高功率光源产生的信号。先科衰减器采用了一种专有类型的金属离子掺杂光纤,可在光信号通过时减少光信号。这种衰减方法允许比光纤拼接或光纤偏移更高的性能,光纤拼接或光纤偏移通过误导而不是吸收光信号来起作用。Senko衰减器能够在1310、C和L波段工作。Senko衰减器能够长时间承受超过1W的高功率光照射,使其非常适合EDFA和其他高功率应用。低偏振相关损耗(PDL)和稳定且独立的波长分布使其成为DWDM的理想选择。
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波长范围: 360 - 780 nm 最短扫描时间: 0.5sec
使用LED分光光度计PCE-CRM 40,可以确定光测量领域中的重要光度因素。这些包括XYZ的三色激励值、根据CIE 1976的U´和V´颜色位置坐标以及根据CIE 1931的XY颜色位置坐标。此外,进一步的颜色统计被测量为绝对值和差值。用户可以在LED分光光度计的灵敏度范围内确定主波长,即360…780nm,以及颜色密度(PE)和以开尔文表示的相关色温(CCT)。此外,LED分光光度计可以测量以勒克斯(LX)或英尺烛光(FCD)为单位的照度以及以流明(LM)为单位的光通量,并显示RGB颜色空间中的颜色位置。由于符合人体工程学的单手操作、大显示屏、存储器、数据接口和软件,使用LED分光光度计进行测量可以快速进行,并且结果具有可重复性。测试结果可通过软件记录。其规格使LED分光光度计完全适用于分类和优化各种应用领域的照明装置和条件。
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准直器类型: Spherical, Cylindrical, Aspherical 设计波长: 400 - 1700nm AR 涂层: Both sides, One side, None, Custom
Idil Fibers Optiques提供用于聚焦或准直光线的透镜光纤。我们的产品是小尺寸光纤。它看起来像一根光纤(250µm),末端有几毫米的条纹。获得接近60µm的模式直径的能力导致高定位容差和高耦合比。这些光学元件也可提供端面涂层,如角度抛光点,允许低于-50分贝的回波损耗以及高功率承载。此外,透镜光纤可以插入不同类型的光学连接器或套圈中。例如,由Idil Fibers Optiques开发的透镜光纤构成了耦合光纤和激光器的极好方式。这些透镜光纤还导致在开关或激光二极管等领域中的几种应用。
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扫描频率范围: 10 - 10 Hz 测量范围: 1 - 1 m
激光雷达系统是主动式遥感系统。典型的系统收集从气溶胶或气体分子散射的脉冲激光能量,以监测大气特性,如消光、气体和气溶胶浓度、温度和风。我们的水汽差分吸收激光雷达(WV DIAL)将大气中的水汽浓度作为距离的函数。它通过监测两个波长之间的差异吸收来实现这一点,一个波长选择在单独的水吸收线上,第二个波长选择在远离该线的地方。激光雷达以10kHz的重复率发射微焦耳脉冲,以保持人眼安全,并提供良好精度所需的信号平均。激光雷达集成了许多电信行业的成熟组件,可靠性高,完全自动化。该技术旨在监测低层大气,为提高短期天气预报和长期气候变化预测模型的精度提供更多必要的数据。
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运动轴: One 旅行范围: 300-1250mm 负载能力: 50kg 最大速度: 3000mm/s
强大的精密载物台将现代定位技术与强大的有效载荷能力相结合,将高精度性能包线扩展到包括高有效载荷和长行程应用。用于工作台定位的Lineax®直接驱动线性电机比传统的螺杆驱动工作台更具优势。直接驱动系统提供出色的轨迹控制。这些刚性、无弹性结构的特性可实现快速建立时间、高可重复性和较快的伺服响应。在没有旋转惯性的情况下,可以实现更快的加速度和更高的速度。消除了旋转部件的磨损,提高了可靠性,延长了正常运行时间,并延长了维修间隔,其中每一项都有助于降低拥有成本。带有高分辨率编码器的直接驱动线性电机可实现精确的速度调节。直线电机和其他部件INLINEAX可以准备真空兼容性。
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运动轴: Two 旅行范围: 50-600mm 负载能力: 15kg 最大速度: 2000mm/s
一种线性电机驱动台,适用于可靠的24/7操作、精确定位和易于使用的应用。多功能150 mm X 46 mm外壳非常适合许多仪器类型的机器和机器人设备。用于载物台定位的Lineax®直接驱动线性电机比传统的螺杆驱动载物台更具优势。直接驱动系统提供出色的轨迹控制。这些刚性、无弹性结构的性质使快速建立时间、高可重复性和较快的伺服响应成为可能。没有旋转惯性,可实现更快的加速度和更高的速度。消除了旋转部件的磨损,提高了可靠性,延长了正常运行时间,并延长了维修间隔,这些都有助于降低拥有成本。带有高分辨率编码器的直接驱动线性电机可实现精确的速度调节。
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运动轴: Two 旅行范围: 125-750mm 负载能力: 50kg 最大速度: 3000mm/s
无刷线性伺服电机驱动台,结合了非常高的速度和精密亚微米定位。这是高吞吐量和高要求线性运动应用的完美组合。用于工作台定位的Lineax®直接驱动线性电机比传统的螺杆驱动工作台更具优势。l直接驱动系统提供出色的轨迹控制。这些刚性、无弹性结构的特性使其具有更快的稳定时间、更高的可重复性和较快的伺服响应。在没有旋转惯性的情况下,可以实现更快的加速度和更高的速度。消除了旋转部件的磨损,提高了可靠性,延长了正常运行时间,并延长了维修间隔,其中每一项都有助于降低拥有成本。带有高分辨率编码器的直接驱动线性电机可实现精确的速度调节。LINEAX中的直线电机和其他组件可以准备真空兼容性。
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传感器类型: InGaAs Array # 像素(宽度): 1024 # 像素(高度): 1 像素大小: 12.5um 峰值量子效率: 82%
LineCAM12是一款先进的行扫描相机,在USB3或Camera Link输出上以37Klines/s的速度提供14位数字数据。相机目前有两种类型:用于光谱学的250um高像素和用于机器视觉应用的12.5um方形像素。相机具有令人难以置信的多功能性,可实现从75Ke-到100Me-的全阱,具有128个变化步骤以及从10μs到150s的积分时间。片内光学像素分箱(其中每隔一个探测器相邻像素)可通过命令以光谱分辨率换取更高的信号电平。还可通过简单的命令结构激活,在同一相机平台中以512分辨率实现48klines/s的像素跳跃或面元划分。TEC稳定相机具有31个非均匀性校正(NUC)表,其中15个为工厂设置,16个为用户定义的表,以实现给定环境的灵活性。这种晶格匹配的InGaAs阵列是背照式的,能够在0.4到1.7um的范围内进行检测,没有焊盘或导线妨碍信号,并较大限度地减少正面照明阵列中的杂散反射,该阵列在有源成像区域附近有许多导线键合。该阵列可以定制,以允许在有源探测器区域放置滤光器,这在正面照明设备中几乎是不可能的。我们展示了该设备与Metaphase的光源一起工作。