• LumiBrightTM FC 2400B-510 发光二极管
    美国
    分类:发光二极管
    LED 颜色: White 波长范围: 400 - 720 nm

    FC 2400B-510型设计用于将高光通量的白色LED照明到直径为1.0至3.0mm的光纤、光纤束和光导中。该产品采用专利技术,包括非成像光学器件和板载芯片金属基板,以提供较佳的发光效率和理想的热管理。2400B-510非常适合内窥镜和显微镜照明器应用。

  • LumiBrightTM LE 2400B-500-W 发光二极管
    美国
    分类:发光二极管
    LED 颜色: White 波长范围: 400 - 720 nm

    2400B-500-W型是一种光引擎,可为直径为3.0至5.0 mm的光纤、光纤束和光导提供高光通量的白色LED照明。该产品采用专利技术其包括具有板上芯片金属基板的非成像光学器件,以提供较佳的发光效率以及理想的热管理。2400B-500-W非常适合内窥镜和显微镜照明器应用。光引擎将高达1500流明输送到光导中。

  • Lumicon 2英寸UHC过滤器 滤光片
    美国
    分类:滤光片
    中心波长: 493.5nm 带宽: 25.0nm 峰值透射率: 90%

    用于光谱学和工业应用的SVOTEKLUMICON 2.0 UHC滤波器。

  • M833-1-双分散自动单色仪 光谱仪
    美国
    分类:光谱仪
    单色仪类型: Czerny-Turner 有效焦距: 833mm 衍射光栅: 2400lines/mm 光栅炽热波长: 225nm 光谱范围: 190 - 600 nm

    M833标准版本的M833单色仪是一种独特的高孔径双色散单色仪/光谱仪,其紧凑的设计结合了长焦距仪器固有的高光谱分辨率和极低的杂散光,这是拉曼光谱学以及任何其他情况的基本要求。

  • M833-2-双分散自动单色仪 光谱仪
    立陶宛
    分类:光谱仪
    厂商:STANDA
    单色仪类型: Czerny-Turner 有效焦距: 833mm 衍射光栅: 1800lines/mm 光栅炽热波长: 400nm 光谱范围: 253 - 800 nm

    M833标准版本的M833单色仪是一种独特的高孔径双色散单色仪/光谱仪,其紧凑的设计结合了长焦距仪器固有的高光谱分辨率和极低的杂散光,这是拉曼光谱学以及任何其他收集微弱光学信号的情况的基本要求。

  • M833-3-双分散自动单色仪 光谱仪
    美国
    分类:光谱仪
    单色仪类型: Czerny-Turner 有效焦距: 833mm 衍射光栅: 1200lines/mm 光栅炽热波长: 600nm 光谱范围: 380 - 1200 nm

    M833标准版本的M833单色仪是一种独特的高孔径双色散单色仪/光谱仪,其紧凑的设计结合了长焦距仪器固有的高光谱分辨率和极低的杂散光,这是拉曼光谱学以及任何其他收集微弱光学信号的情况的基本要求。

  • M833-4-双色散自动单色仪 光谱仪
    美国
    分类:光谱仪
    单色仪类型: Czerny-Turner 有效焦距: 833mm 衍射光栅: 900lines/mm 光栅炽热波长: 600nm 光谱范围: 506 - 1600 nm

    M833标准版本的M833单色仪是一种独特的高孔径双色散单色仪/光谱仪,其紧凑的设计结合了长焦距仪器固有的高光谱分辨率和极低的杂散光,这是拉曼光谱学以及任何其他收集微弱光学信号的情况的基本要求。

  • M833-5-双色散自动单色仪 光谱仪
    美国
    分类:光谱仪
    单色仪类型: Czerny-Turner 有效焦距: 833mm 衍射光栅: 600lines/mm 光栅炽热波长: 1000nm 光谱范围: 760 - 2400 nm

    M833标准版本的M833单色仪是一种独特的高孔径双色散单色仪/光谱仪,其紧凑的设计结合了长焦距仪器固有的高光谱分辨率和极低的杂散光,这是拉曼光谱学以及任何其他收集微弱光学信号的情况的基本要求。

  • M833-6-双分散自动单色仪 光谱仪
    美国
    分类:光谱仪
    单色仪类型: Czerny-Turner 有效焦距: 833mm 衍射光栅: 300lines/mm 光栅炽热波长: 2000nm 光谱范围: 1500 - 4800 nm

    M833标准版本的M833单色仪是一种独特的高孔径双色散单色仪/光谱仪,其紧凑的设计结合了长焦距仪器固有的高光谱分辨率和极低的杂散光,这是拉曼光谱学以及任何其他收集微弱光学信号的情况的基本要求。

  • 机器视觉 科学和工业相机
    美国

    机器视觉是对医疗和制造行业产生积极影响的较新技术运动,进一步革新了自动化检测和分析的实现方式。Jadak的机器视觉专家是为临床分析仪安装机器视觉解决方案的做的较好的,拥有数十年为原始设备制造商(OEM)关键应用提供高端和定制解决方案的经验,包括体外诊断、一次性内窥镜检查、过程控制、手术可视化、机器人导航等。支持全套机器视觉解决方案。从固定安装和嵌入式智能相机到Jadak的Clarity™3.0机器视觉软件,Jadak的高级工程师团队提供工程师之间的合作伙伴关系和全生命周期支持。

  • 带PTFE盖子或塞子的大电池100-OS 光学池
    美国
    分类:光学池
    厂商:Hellma USA INC
    窗户材料: Special optical glass (OS) 波长范围: 320 - 2500 nm 宽度: 12.5mm 深度: 3.5mm 高度: 45mm

    Hellma Analytics生产各种比色皿,用于光谱学和细胞计量术,光程长度范围为0.01 mm至100 mm及以上。由于Hellma比色皿在用于吸光度和荧光测量时的稳定性、较大精度和可靠性,Hellma比色皿在实验室的广泛领域中工作得非常好。凭借1μm的表面平整度,我们的石英窗在比色杯生产中树立了标杆。更重要的是,功能优化的斜边和斜角设计可防止分裂造成的损坏风险,并协助用户的日常工作。根据要求,我们能够生产为特定应用领域设计的定制模型。

  • Magellan-5高能飞秒光纤振荡器 激光器模块和系统
    美国
    厂商:Clark-MXR Inc.
    波长: 1030nm 重复频率: 25MHz 输出功率: 5W 脉冲持续时间: 150fs

    麦哲伦-5(高能飞秒光纤振荡器)是一种掺镱放大光纤振荡器。麦哲伦-5可以取代传统的钛宝石振荡器,具有更高的脉冲能量和平均功率,并具有光纤激光器的稳定性和耐用性。这是一种即插即用激光器,在各种条件下具有优越的光束轮廓和长期稳定性。配有可选的脉冲选择器,用于SHG、THG和FHG的波长转换单元。

  • 麦哲伦放大的飞秒光纤振荡器 激光器模块和系统
    美国
    厂商:Clark-MXR Inc.
    波长: 1030nm 重复频率: 25MHz 输出功率: 0.25W 脉冲持续时间: 200fs

    麦哲伦实现了光纤激光器技术的承诺,其性能可与二极管棒泵浦钒酸盐激光泵浦钛:蓝宝石振荡器相媲美,而且成本只是后者的一小部分,使用寿命更长,拥有成本大大降低。麦哲伦是一种光纤尾纤、符合电信标准的直接二极管泵浦振荡器(无中间钒酸盐泵浦激光器),采用紧凑的“一体式”外壳。它可以配置为产生低噪声皮秒或飞秒脉冲,并具有您期望的即插即用设备的易操作性和可靠性。自由空间传播输出耦合是标准的。光纤输出耦合和/或谐波发生器是可选的。

  • Magellan HE高能飞秒光纤振荡器 激光器模块和系统
    美国
    厂商:Clark-MXR Inc.
    波长: 1030nm 重复频率: 25MHz 输出功率: 5W 脉冲持续时间: 200fs

    麦哲伦HE(高能飞秒光纤振荡器)是一种掺镱放大光纤振荡器。麦哲伦:他可以用更多的脉冲能量取代传统的钛宝石振荡器,并具有光纤激光器所期望的稳定性和耐用性。这是一种即插即用激光器,在各种条件下具有优越的光束轮廓和长期稳定性。配有可选的脉冲选择器,用于SHG、THG和FHG的波长转换单元。

  • 麦哲伦非放大飞秒光纤振荡器 激光器模块和系统
    美国
    厂商:Clark-MXR Inc.
    波长: 1030nm 重复频率: 25MHz 输出功率: 0.025W 脉冲持续时间: 200fs

    麦哲伦实现了光纤激光器技术的承诺,其性能可与二极管棒泵浦钒酸盐激光泵浦钛:蓝宝石振荡器相媲美,而且成本只是后者的一小部分,使用寿命更长,拥有成本大大降低。麦哲伦是一种光纤尾纤、符合电信标准的直接二极管泵浦振荡器(无中间钒酸盐泵浦激光器),采用紧凑的“一体式”外壳。它可以配置为产生低噪声皮秒或飞秒脉冲,并具有您期望的即插即用设备的易操作性和可靠性。自由空间传播输出耦合是标准的。光纤输出耦合和/或谐波发生器是可选的。

  • 麦哲伦皮秒光纤振荡器 激光器模块和系统
    美国
    厂商:Clark-MXR Inc.
    波长: 1030nm 重复频率: 25MHz 输出功率: 0.05W 脉冲持续时间: 0.003fs

    麦哲伦实现了光纤激光器技术的承诺,其性能可与二极管棒泵浦钒酸盐激光泵浦钛:蓝宝石振荡器相媲美,而且成本只是后者的一小部分,使用寿命更长,拥有成本大大降低。麦哲伦是一种光纤尾纤、符合电信标准的直接二极管泵浦振荡器(无中间钒酸盐泵浦激光器),采用紧凑的“一体式”外壳。它可以配置为产生低噪声皮秒或飞秒脉冲,并具有您期望的即插即用设备的易操作性和可靠性。自由空间传播输出耦合是标准的。光纤输出耦合和/或谐波发生器是可选的。

  • 魔术PRISM OPO 激光器模块和系统
    美国
    厂商:OPOTEK Inc
    总调谐范围: 1200 - 1700 nm 核心调谐范围: 690 - 950 nm 脉冲持续时间: 8000000fs 惰轮极化: N/A 信号极化: N/A

    MagicPrism是一款紧凑的电动光学参量振荡器(OPO)模块,转换效率高达40%。环形腔设计被配置为使得泵浦光束和OPO光束在相同的方向上行进。两个非线性晶体放置在计算机控制的电动旋转台上,以实现调谐。泵浦光束被耦合到环形腔中,而信号/闲频光束通过涂覆的分束器被耦合出环形腔。这些设计属性产生高度稳定和高效的输出。MagicPrism OPO作为独立附件提供,由终端用户的激光器泵浦。

  • 曼克斯R和SQ系列 科学和工业相机
    比利时
    厂商:Xenics nv
    相机类型: Industrial, Other 阵列类型: InGaAs 光谱带: 0.9 - 1.7 um # 像素(高度): 250 (R) / 12.5 (SQ) 像素间距: 12.5um

    基于全新的内部开发的InGaAs线性探测器,Manx是一款高性能短波红外(SWIR)相机,可提供高速和高质量的线扫描成像。在高达256 kHz(或128 kHz)的前所未有的线速率下,Manx是世界上较快的线扫描InGaAs摄像机。马恩岛能够提供高达2048像素的分辨率。它还提供了2048像素SWIR线性相机的较低噪声性能记录,以及出色的动态范围。使用CoaXPress接口可实现快速可靠的数据传输。马恩岛提供3种不同的分辨率,分别为512、1024或2048像素。Manx Rectangular(R)产品适用于光谱学和光谱域光学相干层析成像(Oct)。对于马恩岛广场(SQ),硅片检测、TFT屏幕检测、食品和农产品分类是一些工业应用,这些应用将受益于这一新系列的超快速线性SWIR相机。点击此处了解更多关于我们的马恩岛R线。点击此处了解更多关于我们马恩岛SQ线路的信息。

  • maxLIGHT - VUV / XUV / X射线光谱仪 光谱仪
    分类:光谱仪
    单色仪类型: Flat Field Grazing Incidence 有效焦距: 400-infinitymm 光谱范围: 1 - 200 nm 线性色散: 0.3 - 1.3nm/mm 光谱分辨率: 0.035 - 0.11nm

    OurMaxLightXUV光谱仪具有从1nm到80nm的像差校正平场波长覆盖范围。使用单个光栅覆盖了5到80nm的范围,此外,在10到80nm之间,光谱仪可以在没有入口狭缝的情况下使用,以较大化光源距离范围内的光收集。其模块化设计能够匹配不同的实验几何形状和配置。它具有一个集成的狭缝支架和过滤器插入单元,以及一个电动光栅定位。

  • MCS MOM计算机系统和软件 显微镜配件
    美国
    分类:显微镜配件

    MOM计算机系统(MCS)包括软件包MSCAN。该程序被设计为使用常规或共振扫描仪无缝控制双光子成像,同时结合光刺激和电生理学。虽然专为MOM显微镜设计,但它也与其他双光子平台兼容。MCS设计用于在深层组织活体成像中进行复杂的实验。其直观的用户界面易于使用。MCS软件包和MOM共同构成了一个强大的工具,用于理解神经科学、免疫学或肿瘤学中较复杂的问题。重要的是,您将在MCS中发现相同的技术卓越标准,这是所有Sutter仪器产品的标志。开发了MSCAN 2.0软件来简化复杂成像实验中固有的许多任务。MSCAN 2.0是广泛的多线程,以利用多核处理器。这确保了可靠性和用户界面响应性。此外,MSCAN是基于多用户的,以便于实验者之间共享具有MCS的MOM显微镜。然后,实验者可以将他们的数据发送到其他工作站进行分析。MCS分析程序视图可在Sutter仪器网站上免费下载。MCS包括一个Windows 7工作站、National Instruments数据采集板、一个USB摄像头和一个USB控制的MPC-200。National Instruments板包括用于成像的PCI-6110板、用于控制成像和光刺激激光功率的PCIe-6353板以及用于电生理学的PCIe-6321板。该软件包是一个交钥匙系统,因为所有数据采集板和软件都安装在工作站内。MSCAN中的一个重要功能是能够通过子像素线偏移调整进行双向帧扫描。传统的双光子帧扫描涉及单向扫描。在这些情况下,仅在沿一个方向扫描样品时记录数据。为了提高数据采集的速率,需要尽可能快地将激光束引导回扫描原点,以开始下一行。由于在这些高频运动期间,振镜扫描仪的负担较重,并且较有可能被损坏,因此双向扫描既提高了记录帧的速度,又降低了损坏昂贵的振镜的可能性。