• ML20A15 脉冲二极管激光器模块 半导体激光器
    中国大陆
    输出功率: 20W 脉宽: 15 - 15 ns 中心波长附近的调谐范围: Not Applicable

    这些脉冲激光二极管模块的峰值输出功率高达100W,脉冲宽度范围为7至50ns,具有快速上升和下降时间。ML系列脉冲激光模块在905nm波长下提供高达100W的峰值输出功率。这些单元包括激光二极管、聚焦透镜和脉冲驱动电子设备,并且仅需要调节的DC输入电压和TTL定时触发器来操作。ML系列脉冲发生器是需要高峰值脉冲功率的理想应用,例如测距和激光雷达。

  • mlf00005 fibermax纤维透镜1.0/"。 光学透镜
    美国
    分类:光学透镜
    材料: BK7 直径: -203.2mm 焦距: 6.0mm 边缘厚度,Te: 25.4mm 镜头类型: Plano-Convex

    MLF00005 FiberMax™光纤透镜1.0英寸(25.4毫米)直径-8.0英寸(-203.2毫米)FL 0.236英寸(6.0毫米)ET。

  • MLP00008 峰值CO2半月板镜片 2.0"。 光学透镜
    美国
    分类:光学透镜
    材料: BK7 直径: 190.5mm 焦距: 9.7mm 边缘厚度,Te: 50.8mm 镜头类型: Plano-Convex

    MLP00008 Peak™CO2弯月形透镜2.0英寸(50.8mm)直径7.5英寸(190.5mm)FL 0.380英寸(9.7mm)ET。

  • 521型高速旋转镜面CCD摄像机 科学和工业相机
    传感器类型: CCD # 像素(宽度): 6500 # 像素(高度): 4350 像素大小: 5.5um 全帧速率: 2500000fps

    Cordin 521型高速转镜CCD相机提供了所有高速相机中较高分辨率的图像。与任何其他高速相机技术相比,Cordin旋转镜技术可提供明显更好的图像质量和更多的帧数。521相机系统提供26帧,速度高达每秒250万帧(FPS),动态范围为14位。每张图像的分辨率为6,500 X 4,350像素,并且在所有拍摄速度下都保持全分辨率。气体驱动的涡轮镜像驱动器将在压缩空气或氮气中运行,达到500,000 FPS。更高的速度,达到250万帧/秒,需要氦气来驱动涡轮机。521型是同步摄像机系统,这意味着摄像机必须触发事件。CCD的电子快门可防止覆盖,并消除对防爆快门的需求。521相机系统具有基于PC的直观界面,用于控制和查看图像。它还具有广泛的校准和诊断功能。多个输入和输出端口可用于连接和同步外部设备。521可与各种物镜一起使用,包括望远镜或放大透镜。对于需要百万帧/秒速度的较高图像质量和分辨率的用户来说,521型是较佳解决方案。

  • BT-C2型匹配镜片折射光束转向器 底座
    美国
    分类:底座
    安装材料: Custom 调整: Tip and Tilt, Horizontal Translation, Vertical Translation

    匹配透镜折射光束转向器

  • BT-M型匹配镜片折射光束转向器 底座
    美国
    分类:底座
    安装材料: Custom 调整: Tip and Tilt, Vertical Translation, Horizontal Translation

    匹配透镜折射光束转向器

  • KC型VideoMax远距离显微镜 普通显微镜
    美国
    分类:普通显微镜
    支持的目标: 0.25x, 0.5x, 1x, 2x, 4x, 5x, 7.5x, 10x 照明: Not Specified 焦点控制: Coarse, Fine XY 机械平台: Not Included 目镜: Not Specified

    KC VideoMax包含Infinity的R&D 100获奖InFocus系统,工作距离从无限远到405毫米(15.94英寸)。对于IF系列物镜,KC VideoMax的使用距离可达63毫米(2.48英寸)。以3.2倍的放大率直接放在CCD传感器上(13英寸上为128倍。监视器)。该放大倍数可通过辅助放大管进一步增加。KC VideoMax是一款真正的远距离显微镜。它使用的物镜孔径大于立体显微镜,实际上相当于复合实验室显微镜,但工作距离是其工作距离的许多倍。它也像普通的复合实验室显微镜一样工作。KC VideoMax可配备可变光圈(包括在ST和SD型号中),以设置适当的光圈以获得较大对比度和分辨率,并通过IF系列物镜控制光通量。由于可以使用物镜的较高孔径不一定是较佳孔径,所有实验室显微镜(KC VideoMax也不例外)在使用其潜在孔径的约75%时功能较佳。这就是所谓的“纳尔逊3/4规则”,只有Infinity公司的远距离显微镜才能利用这一原理。对比度必须始终与分辨率相匹配,而KC VideoMax可以精确地做到这一点。如果使用得当,KC VideoMax可以提供与大得多的反射折射(反射镜/透镜)系统相当的效果,而尺寸和重量只是其一小部分。更不用说KC VideoMax是一个折射镜(就像普通的实验室显微镜一样),这意味着中心障碍物不会被成像为分散注意力的伪影。

  • 模制的BD6红外线光学元件 光学透镜
    美国
    分类:光学透镜
    焦距: 1.5 - 1.5 mm 否: 1.3 - 1.3 格式大小: Not Specified 决议: 0.064mega pixels 视角: 120 - 120 degrees

    Lightpath的红外镜头组件是传统钻石车削红外镜头的高性价比替代品。Lightpath的模制透镜为高容量应用提供了卓越的价值,并经过涂层和组装到螺纹外壳中。

  • MOM®可移动目标显微镜®。 普通显微镜
    美国
    分类:普通显微镜
    支持的目标: Not Specified 照明: Not Specified 焦点控制: Fine XY 机械平台: Included 目镜: Not Specified

    可移动物镜显微镜®(MOM®)是一种双光子显微镜,当与钛宝石激光器结合使用时,能够在活体标本内进行深层成像。MOM设计的独特之处在于提供三维目标移动和旋转,允许样本保持静止。世界各地许多备受推崇的成像实验室都使用Sutter MOM,我们不断与客户合作,根据他们不断变化的需求调整设计。 观看描述MOM成像和光刺激光束路径的视频 MOM光学机械设计MOM由两个独立的显微镜组成。显微镜的宽视野部分由奥林巴斯垂直照明器、萨特氙弧灯和相机支架组成,以提供标准的落射荧光。显微镜的双光子侧提供了光学路径,用于将激发激光从工作台向上引导到扫描检流镜中,然后通过扫描透镜扩展光束并引导到物镜的背面。在双光子激发之后,发射的光子被物镜正上方的分色镜引导到检测路径中。显微镜的主体在轨道系统上向后移动,允许在成像之前容易地接近标本。 物镜在X、Y和Z轴上平移,并绕X轴旋转。两个移动的反射镜允许显微镜保持将激发光有效地传送到物镜的后孔,而不管移动或定向如何。使用的X、Y和Z运动与我们的MP-285显微操作器中的运动相同,因此您知道运动是平滑的、精细的、无漂移的和高度可重复的。这些移动允许在不需要移动载物台的情况下记录大区域组织的Z叠置组件和马赛克图像。 水平光路允许物镜旋转离开标准垂直位置。作为这种旋转的结果,MOM可以容易地从直立显微镜转换为倒置显微镜,并且物镜从0度定位到180度。该位置自由度允许非水平表面和体积的成像。 MOM扫描系统在过去的10年里,扫描技术发生了巨大的变化:目标发生了变化,需要更大的光束尺寸和先进的扫描仪技术,提供可靠的共振扫描仪。与其他双光子显微镜设计不同,MOM经历并适应了扫描技术的变化。在整个发展过程中,萨特一直坚持两个原则。首先,当新技术可用时,可以将现有示波器升级到新技术。许多带有3mm振镜扫描仪的原始示波器已升级为6mm振镜扫描仪或共振/振镜扫描仪。其次,如果当前研究需要,Sutter将继续提供原始设计。我们可以以极具竞争力的价格提供3mm或6mm常规扫描MOM或共振/振镜扫描MOM。 成像软件从2011年开始,Sutter开始提供MOM计算机系统和软件(MCS)。在此软件包开发之前,大多数用户依赖ScanImage或MPScope来生成扫描图像。客户重视MOM将与开源免费软件一起运行的事实,然而,商业软件包似乎也有市场。Sutter MSCAN提供了许多现有免费软件包中没有的功能,包括光刺激以及将成像与电生理记录和光刺激相结合的能力。当共振扫描变得流行时,没有一个免费软件支持MOM上的共振扫描,Sutter和MScan采取了主动。较新版本的MSCAN 2.0与更快的数据采集系统相结合,使MOM能够生成快速的共振图像。直到今天,带有mScan2.0的Sutter MOM仍然是一个可以在传统扫描和共振扫描之间来回切换的平台。 MOM®始终与Karel Svoboda及其合作者开发的双光子成像软件ScanImage免费软件兼容。MOM平台以其目前的形式存在的原因之一是来自ScanImage社区的强大支持。2014年,Vidrio成为ScanImage支持和新开发的主要工具。Sutter很高兴为希望获得高级支持和较新功能的客户提供Vidrio ScanImage Premium。ScanImage免费软件仍然以SI5的形式提供。Sutter提供的软件包包括必要的数据采集硬件,以将MOM和其他扫描显微镜连接到ScanImage Premium或Si5。 MOM提供四种不同的探测器路径设计。原来的2通道五边形,可以变成四通道探测器路径。短路径和宽路径是两种设计,其通过使先进收集透镜更靠近物镜的后孔径(短路径)或通过使用更大孔径的收集透镜和二向色(宽路径)来增加捕获弹道光子的机会。 Sutter MOM套件包括完整成像系统所需的所有设备(不包括钛宝石激光器和物镜)。 Cambridge Technology XY检流计和共振扫描仪(带3或6 mm反射镜的传统扫描仪或带5 mm反射镜的共振扫描仪) 滨松光电倍增管(PMT):R6357 Multialkali或H10770PA-40(GaAsP)产品(Sutter是滨松的授权经销商) 光电倍增管的电源:可以订购Sutter PS-2(用于R6357光电倍增管的双通道高压电源)或Sutter PS-2LV(用于H10770PA-40(GaAsP)光电倍增管的双通道低压电源) Hamamatsu、Sigmann或Femto前置放大器,选择因软件和扫描类型而异 数据采集:国家仪器和测量计算系统

  • NDV4512高功率405nm 250mW紫激光二极管 半导体激光器
    美国
    厂商:BeamQ Lasers
    中心波长: 0.405um 输出功率: 250mW

    详细信息:NDV4512高功率405nm 250mW紫光激光二极管特点光输出功率:200mW,较大250mW多横模CAN类型:φ5.6,带光电二极管绝对较大额定值光输出功率:250mWLD反向电压:5VPD反向电压:20V储存温度:-35~85°C工作箱温度:*0~30°C建议工作温度在20~30°C范围内。激光的安全性:激光会损伤人的眼睛和皮肤。不要将眼睛或皮肤直接和/或通过光学透镜暴露在任何激光下。在处理LDS时,请佩戴适当的安全眼镜,以防止激光甚至任何反射光进入眼睛。通过光学仪器的聚焦激光束将增加对眼睛造成伤害的机会。这些LD属于IEC60825-1和21 CFR第1040.10部分安全标准的第4类。绝对有必要对采用和/或集成了Nichia LDS的用户模块、设备和系统采取全面的安全措施。

  • 拓达公司的Nd:YAG+Cr4+:YAG扩散结合晶体 激光晶体
    中国大陆
    分类:激光晶体
    水晶类型: Nd:YAG, Cr:YAG 水晶长度: 200mm AR 涂层: One side, Both sides

    扩散结合晶体是由具有不同掺杂剂水平的两个、三个或更多部分组成的晶体。通常,使用掺杂和未掺杂的材料。扩散键合晶体用于显著降低热透镜效应。这种键合技术在激光器中的应用不仅可以大大提高激光器的性能和光束质量,而且有利于激光器系统的集成和获得大尺寸晶体。

  • HG Optronics的ND:YLF晶体 激光晶体
    中国大陆
    分类:激光晶体
    水晶类型: Nd:YLF 水晶直径: 3~10mm 水晶长度: 5-120mm AR 涂层: One side, Both sides, Uncoated

    Nd:YLF晶体结合了弱热透镜效应、大荧光线宽和自然偏振振荡等特性,是一种优良的锁模晶体。

  • Cryslaser的Nd:YLF晶体 激光晶体
    中国大陆
    分类:激光晶体
    厂商:Cryslaser Inc.
    水晶类型: Nd:YLF 水晶直径: 8mm 水晶长度: 120mm AR 涂层: One side, Both sides

    提拉法生长的Nd:YLF晶体具有弱的热透镜效应、相对较宽的荧光线宽和自然偏振振荡等优点,是一种优良的锁模晶体。高质量晶体生长起始材料的使用,整体晶体的干涉测量,以及He-Ne激光对晶体中散射颗粒的精确检测,保证了每一块晶体都能正常生长。

  • 负半月板凸凹透镜 光学透镜
    中国大陆
    分类:光学透镜
    材料: Ge, ZnSe, CaF2, UVFS, FS, BK7, H-K9L 直径: 3mm

    负弯月(凸-凹)透镜的中心厚度较小,设计用于减小光学系统中的球差。当与另一透镜组合使用时,负弯月形透镜将增加系统的焦距并减小系统的数值孔径(NA)。当用于发散光线时,如上图所示,凸面应面向光束,以较大限度地减少球面像差。

  • 负半月板球面镜 光学透镜
    中国大陆
    分类:光学透镜
    厂商:FOCTek Photonics
    材料: CaF2, UVFS, FS, BK7

    FOCTEK提供了五种球面透镜形式或形状,它们决定了透镜的成像特性,它们是平凸、平凹、双凸、双凹和新月形。

  • Newport Thin Film Laboratory/'s Anti-Reflection Coating - 1064nm 涂层
    美国
    分类:涂层
    涂层: Multi-layer 入射角: Not Specified 波长范围: 1000 - 1120 nm

    抗反射(AR)涂层是应用于透镜和窗口表面以降低反射率的涂层。(适用于紫外线、可见光和红外线)当光入射到两种介质之间的边界上时,一些能量被反射,一些能量被透射。抗反射涂层通过控制来自足够界面的反射能量的相位来工作,使得来自所有界面的反射波几乎彼此抵消,从而产生非常低的表面反射率。对于折射率为1.5且吸收可忽略的无涂层玻璃,大约92%的光将透过玻璃,大约8%的光将被反射(从每个玻璃/空气表面反射4%)。在多元素系统中,在每个表面损失4%的入射能量会导致显著的总能量损失。例如,十种普通玻璃光学器件的总损耗超过50%。具有较高折射率的光学器件将遭受更大的反射损失。在较高的入射角下,损失也较大。为了防止反射损失,必须在每个表面上施加抗反射涂层。AR涂层用于多种消费和商业应用中。许多光学设备和显示器采用抗反射涂层来减少传输信号的损失或减少眩光。请参见上图中未涂覆的光学玻璃片与一面涂有抗反射涂层的光学玻璃片的示例。纽波特薄膜实验室(Newport Thin Film Laboratory)开发了一系列在紫外、可见和红外波长范围内优化的抗反射涂层。NTFL还可以根据客户的规格设计和沉积定制的抗反射涂层。如果您不确定如何指定您的涂层,我们的涂层工程师将与您合作,以确定满足您需求的较佳设计。NTFL还为聚合物光学器件提供低温抗反射涂层。有关一般类型的抗反射(AR)涂层,如单层抗反射(SLAR)、V型涂层(VAR)、宽带抗反射(BBAR)和双带抗反射涂层的更多信息,请联系我们。

  • Newport Thin Film Laboratory\'s Anti-Reflection Coating in the UV 涂层
    美国
    分类:涂层
    涂层: Multi-layer 入射角: Not Specified 波长范围: 240 - 360 nm

    抗反射(AR)涂层是应用于透镜和窗口表面以降低反射率的涂层。(适用于紫外线、可见光和红外线)当光入射到两种介质之间的边界上时,一些能量被反射,一些能量被透射。抗反射涂层通过控制来自足够多的界面的反射能量的相位来工作,使得来自所有界面的反射波几乎彼此抵消,从而产生非常低的表面反射率。对于折射率为1.5且吸收可忽略不计的无涂层玻璃,大约92%的光将透过玻璃,大约8%的光将被反射(从每个玻璃/空气表面反射4%)。在多元素系统中,在每个表面损失4%的入射能量会导致显著的总能量损失。例如,十种普通玻璃光学器件的总损耗超过50%。具有较高折射率的光学器件将遭受更大的反射损失。在较高的入射角下,损失也较大。为了防止反射损失,必须在每个表面上施加抗反射涂层。AR涂层用于多种消费和商业应用中。许多光学设备和显示器采用抗反射涂层来减少传输信号的损失或减少眩光。请参见上图中未涂覆的光学玻璃片与一面涂有抗反射涂层的光学玻璃片的示例。纽波特薄膜实验室(Newport Thin Film Laboratory)开发了一系列在紫外、可见和红外波长范围内优化的抗反射涂层。NTFL还可以根据客户的规格设计和沉积定制的抗反射涂层。如果您不确定如何指定您的涂层,我们的涂层工程师将与您合作,以确定满足您需求的较佳设计。NTFL还为聚合物光学器件提供低温抗反射涂层。有关一般类型的抗反射(AR)涂层,如单层抗反射(SLAR)、V型涂层(VAR)、宽带抗反射(BBAR)和双带抗反射涂层的更多信息,请联系我们。

  • Newport Thin Film Laboratory\'s Dual Band Anti Reflection Coating - 532nm and 1064nm 涂层
    美国
    分类:涂层
    涂层: Multi-layer 入射角: Not Specified 波长范围: 500 - 1150 nm

    抗反射(AR)涂层是应用于透镜和窗口表面以降低反射率的涂层。(适用于紫外线、可见光和红外线)当光入射到两种介质之间的边界上时,一些能量被反射,一些能量被透射。抗反射涂层通过控制来自足够界面的反射能量的相位来工作,使得来自所有界面的反射波几乎彼此抵消,从而产生非常低的表面反射率。对于折射率为1.5且吸收可忽略的无涂层玻璃,大约92%的光将透过玻璃,大约8%的光将被反射(从每个玻璃/空气表面反射4%)。在多元素系统中,在每个表面损失4%的入射能量会导致显著的总能量损失。例如,十种普通玻璃光学器件的总损耗超过50%。具有较高折射率的光学器件将遭受更大的反射损失。在较高的入射角下,损失也较大。为了防止反射损失,必须在每个表面上施加抗反射涂层。AR涂层用于多种消费和商业应用中。许多光学设备和显示器采用抗反射涂层来减少传输信号的损失或减少眩光。请参见上图中未涂覆的光学玻璃片与一面涂有抗反射涂层的光学玻璃片的示例。纽波特薄膜实验室(Newport Thin Film Laboratory)开发了一系列在紫外、可见和红外波长范围内优化的抗反射涂层。NTFL还可以根据客户的规格设计和沉积定制的抗反射涂层。如果您不确定如何指定您的涂层,我们的涂层工程师将与您合作,以确定满足您需求的较佳设计。NTFL还为聚合物光学器件提供低温抗反射涂层。有关一般类型的抗反射(AR)涂层,如单层抗反射(SLAR)、V型涂层(VAR)、宽带抗反射(BBAR)和双带抗反射涂层的更多信息,请联系我们。

  • Newport Thin Film Laboratory (的高角度抗反射涂层 涂层
    美国
    分类:涂层
    涂层: Multi-layer 入射角: Not Specified 波长范围: 450 - 700 nm

    抗反射(AR)涂层是应用于透镜和窗口表面以降低反射率的涂层。(适用于紫外线、可见光和红外线)当光入射到两种介质之间的边界上时,一些能量被反射,一些能量被透射。抗反射涂层通过控制来自足够多的界面的反射能量的相位来工作,使得来自所有界面的反射波几乎彼此抵消,从而产生非常低的表面反射率。对于折射率为1.5且吸收可忽略不计的无涂层玻璃,大约92%的光将透过玻璃,大约8%的光将被反射(从每个玻璃/空气表面反射4%)。在多元素系统中,在每个表面损失4%的入射能量会导致显著的总能量损失。例如,十种普通玻璃光学器件的总损耗超过50%。具有较高折射率的光学器件将遭受更大的反射损失。在较高的入射角下,损失也较大。为了防止反射损失,必须在每个表面上施加抗反射涂层。AR涂层用于多种消费和商业应用中。许多光学设备和显示器采用抗反射涂层来减少传输信号的损失或减少眩光。请参见上图中未涂覆的光学玻璃片与一面涂有抗反射涂层的光学玻璃片的示例。纽波特薄膜实验室(Newport Thin Film Laboratory)开发了一系列在紫外、可见和红外波长范围内优化的抗反射涂层。NTFL还可以根据客户的规格设计和沉积定制的抗反射涂层。如果您不确定如何指定您的涂层,我们的涂层工程师将与您合作,以确定满足您需求的较佳设计。NTFL还为聚合物光学器件提供低温抗反射涂层。有关一般类型的抗反射(AR)涂层,如单层抗反射(SLAR)、V型涂层(VAR)、宽带抗反射(BBAR)和双带抗反射涂层的更多信息,请联系我们。

  • Newport Thin Film Laboratory\'s IR Anti-Reflection Coating on Germanium - 8 to 12 microns 涂层
    美国
    分类:涂层
    涂层: Multi-layer 入射角: Not Specified 波长范围: 8000 - 12000 nm

    抗反射(AR)涂层是应用于透镜和窗口表面以降低反射率的涂层。(适用于紫外线、可见光和红外线)当光入射到两种介质之间的边界上时,一些能量被反射,一些能量被透射。抗反射涂层通过控制来自足够多的界面的反射能量的相位来工作,使得来自所有界面的反射波几乎彼此抵消,从而产生非常低的表面反射率。对于折射率为1.5且吸收可忽略不计的无涂层玻璃,大约92%的光将透过玻璃,大约8%的光将被反射(从每个玻璃/空气表面反射4%)。在多元素系统中,在每个表面损失4%的入射能量会导致显著的总能量损失。例如,十种普通玻璃光学器件的总损耗超过50%。具有较高折射率的光学器件将遭受更大的反射损失。在较高的入射角下,损失也较大。为了防止反射损失,必须在每个表面上施加抗反射涂层。AR涂层用于多种消费和商业应用中。许多光学设备和显示器采用抗反射涂层来减少传输信号的损失或减少眩光。请参见上图中未涂覆的光学玻璃片与一面涂有抗反射涂层的光学玻璃片的示例。纽波特薄膜实验室(Newport Thin Film Laboratory)开发了一系列在紫外、可见和红外波长范围内优化的抗反射涂层。NTFL还可以根据客户的规格设计和沉积定制的抗反射涂层。如果您不确定如何指定您的涂层,我们的涂层工程师将与您合作,以确定满足您需求的较佳设计。NTFL还为聚合物光学器件提供低温抗反射涂层。有关一般类型的抗反射(AR)涂层,如单层抗反射(SLAR)、V型涂层(VAR)、宽带抗反射(BBAR)和双带抗反射涂层的更多信息,请联系我们。