• 机器视觉和医学成像相机 科学和工业相机
    传感器类型: CMOS, CCD

    BMT是印度领先的机器视觉和医疗成像相机制造商。该公司设计和制造各种标准和定制的机器视觉相机。凭借强大的内部研发和设计力量,我们很高兴推出各种机器视觉相机。我们的相机积极应用于各种应用,机器视觉和医疗成像应用等。

  • 马歇尔电子CV225-MB/M口红IP67高清摄像机 科学和工业相机
    美国
    传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 1920 # 像素(高度): 1080 全帧速率: 59.94fps 位深度: 8bit

    使用Marshall的全新CV225 IP67口红相机,在多功能、耐用的独立封装中拍摄令人惊叹的全高清视频。CV225采用较新的传感器技术,采用紧凑时尚的防风雨设计,同时保持广播标准。CV225是专业广播电视应用的理想选择,包括专业体育赛事、电视真人秀、现场音乐活动、转播车、气象车和礼拜堂设施。马歇尔与专业视频和系统集成商密切合作,改进了广受欢迎的先进代CV200口红相机。第二代CV225 IP67口红相机采用了这些改进,以提供更高的图像清晰度、丰富的真实色彩、增强的低光性能,并增加了无需依赖屏幕显示(OSD)菜单进行远程调整的能力。CV225采用较先进的1/3英寸高速250万像素传感器,通过一个全尺寸BNC(3G/HD-SDI)以1920x1080i、1920x1080p、1280x720p分辨率(60/59.94/50/30/29.97/25 FPS)输出2,476,296像素的清晰彩色图像。新的专有像素技术使CV225-MB/M能够产生当今市场上较低的噪声比,即使在非常低的光线条件下,也能产生清晰、生动的彩色图像。业界领先的低功耗在全3G SMPTE 424M(2.97 Gbps)1080p60/59.94/50模式下功耗极低。CV225 IP67防风雨设计和方便的1/4-20安装允许在任何户外或隐蔽位置进行多功能安装选择,并可承受灰尘、沙子或长达1米的完全浸没30分钟。CV225可通过Sony Visca通过RS485双绞线进行远程控制和调整,并与使用3针XLR电缆的Marshall CV-RCP-100触摸屏RCP单元兼容。

  • MEMS光栅调制器 声光调制器
    工作波长范围: 550 - 20000 nm 声学模式: Transverse 工作频率: .2MHz 光偏振: Random 光功率密度: 100KW/cm2

    MEMS光栅调制器是具有可控凹槽深度的反射衍射光栅,用于在从可见光到中红外的宽波长范围内工作。它能够实现类似于声光调制器的强度变化。该器件设计基于BMC的MEMS变形镜技术,该技术使用无滞后的静电致动器来变形连续镜面。

  • 微型动态镜/分光镜安装 - 5MBM23-05-3SH 底座
    美国
    分类:底座
    安装材料: Anodized Aluminum 调整: Tip and Tilt

    还有一个对称的“镜像”版本。

  • 镜子光学支架 - 5BM141 底座
    美国
    分类:底座
    安装材料: Black Anodized Aluminum 调整: Tip and Tilt

    精密运动光学支架理想地适用于将各种光学元件精确对准到所需的角度取向。倾斜元件始终是真实运动学记录的。驱动螺杆通过硬化钢球推动对准机构。这些支架在两个正交轴上提供9°的角度范围。精密运动光学支架由铝制成,可根据您的要求进行阳极氧化处理。如果您没有特别注意,我们将为您提供黑色阳极氧化精密运动光学支架。M4(8-32)螺钉有两个安装孔。

  • MXLM6光纤激光打标机 激光器模块和系统
    波长: 1064nm 输出功率: 20W 打标速度: 1000mm/sec

    技术:激光技术确保低环境影响和低维护,激光产品是您的生产设施的成本效益投资,并使长期稳定的产量。由IPG、SPI、RAYCUS、Max等公司提供的领先的掺镱激光光学器件(工作时间高达100000小时)提供技术支持。MAXSELL满足生产部门和车间的特殊应用要求,从而提高生产质量和速度。设计:设备采用符合印度电力条件的特殊电源,确保设备发挥较大性能,避免设备故障,延长激光器和整体设备的使用寿命。安装有高速风扇,使机器保持在可控温度下。软件:MaxSell EZ软件应用程序,具有有助于标记和跟踪任务自动化的特性和功能。现在导入不同的文件格式(SVG,DXF,BMP,PLT,JPG,DWG等),在EZ应用程序中进行项目和打印任何内容,从徽标,序列号,批次,日期,数据矩阵,条形码和几乎任何东西。从尖锐的表面标记到深度标记,再到雕刻,或者以高功率切割金属板,您都可以选择。可快速安装在PC上,只需较少的接口即可连接单个USB。

  • 日亚NUBM44 450nm 6w 9mm 全新产品 半导体激光器
    美国
    厂商:BeamQ Lasers
    中心波长: 0.450um 输出功率: 6000mW

    日亚NUBM44 450nm 6W 9mm全新NUBM44是一款发射6W功率的445nm激光二极管。它是目前所有9mm TO-CAN(TO-5封装)激光二极管的较高功率。尽管NUBM44的典型中心波长为445nm,但在某些文献中,它有时被称为450nm激光二极管。尽管这是一个多模激光二极管,但它具有极窄的波导,这使得它几乎具有任何高功率半导体激光器的较低光学扩展量(给定光束直径的远场发散度)。与其他高功率激光二极管相比,窄发射极宽度使其能够更好地准直和聚焦。-6.0W蓝色激光二极管,波长445nm-高度可聚焦且能够很好地准直-紧凑型TO-5(9mm)TO-CAN封装-0C至65C的宽工作温度范围-氮化镓蓝色激光技术可延长高温下的使用寿命设计波长:445 nm工作电流典型值[A]:3 A工作温度范围:0至+60°C工作电压:3.7-5.2 V封装:TO-5阈值电流:150-350 mA存储温度范围:-40至85°C20°C时的光功率[W]:6 W估计寿命:10000小时与其它高功率半导体激光器相比,这种蓝色激光二极管相对不受工作温度的影响,并且具有0℃至65℃的外壳工作温度范围。NUBM44在25℃下的典型寿命为20,000小时。然而,如果蓝色激光器的外壳温度被加热到65℃,则寿命仅降低很小的系数。由于较近开发的氮化镓激光技术,这是先进可能的。目前用于红光和近红外激光二极管的砷化镓激光技术不能在高温下实现低的长期退化水平。因此,这种蓝色激光二极管是各种环境和应用的可靠选择。此外,该GaN激光器具有特殊的TO-5(9mm)封装,这使其具有比该功率水平下的激光二极管通常可能的热阻更低的热阻。9毫米的TO-CAN也是密封的,可以保护半导体激光器芯片免受灰尘和其他污染。相比之下,高功率红光和NIR激光二极管通常需要C-Mount封装,其具有暴露的刻面,如果不在洁净室环境中操作,则会出现可靠性问题。

  • 物镜支架 - 5OBM119 底座
    美国
    分类:底座
    安装材料: Black Anodized Aluminum 调整: Tip and Tilt

    物镜支架5OBM119具有0.8x36螺纹孔径,用于标准显微镜物镜的精确调整,并确保低成本的焦点定位。它也可以用于光纤。精密运动光学支架理想地适用于将各种光学元件精确对准到所需的角度取向。倾斜元件始终是真实运动学记录的。驱动螺杆通过硬化钢球推动对准机构。这些支架在两个正交轴上提供9°的角度范围。精密运动光学支架由铝制成,可根据您的要求进行阳极氧化处理。如果您没有特别注意,我们将为您提供黑色阳极氧化精密运动光学支架。

  • 物镜支架 - 5OBM119T 底座
    美国
    分类:底座
    安装材料: Black Anodized Aluminum 调整: Tip and Tilt

    侧控制50BM119T的物镜支架具有W0.8-36孔径,用于标准显微镜物镜的精确调整,并确保焦点的低成本定位。它也可以用于光纤。侧面控制的精密光学支架可以大大增加光学元件的厚度,因为它可以方便地接近调节手柄。原始设计的L形板簧使支架平台具有很大的稳定性。弹簧执行两个功能:像普通弹簧一样工作,并消除平台的极化旋转。关于两个正交轴的角度范围为±2°。螺距为0.25 mm的精密螺钉可提供10弧秒的灵敏度。底座侧面和背面的三个M4螺纹孔允许各种安装配置,例如水平和垂直。物镜支架由黑色阳极氧化铝制成。L型弹簧采用优质不锈钢弹簧钢制成。

  • 光学探索者 光纤检测工具
    加拿大
    厂商:EXFO
    可接受的纤维直径: 1 - 50 um

    Optical Explorer是一款创新、快速且简单易用的光纤测试仪,可在几秒钟内验证光纤链路,并在怀疑存在潜在问题时自动进一步探索。这是先进款光纤万用表(OFM),是光纤技术人员必备的手持工具(可与电气技术人员使用的万用表相比较)。OFMS可快速测量多个关键光学参数,如损耗(dB)、光回波损耗(dB)、长度(米)和功率(dBm)。它们可帮助技术人员验证光纤链路的运行状况并排除潜在问题。

  • 4400型光学开关 光纤光开关
    美国
    分类:光纤光开关
    厂商:dBm Optics Inc
    端口数量: 1 - 32 波长范围: 1270 - 1670 nm 插入损耗: 0.5dB 反射损耗: 62dB

    4400是一款紧凑坚固的光子开关,具有超低插入损耗。1xN开关的损耗<0.5 dB,损耗可重复性<0.005,PDL典型值<0.02 dB。使用替代机械技术,我们可以将此交换机配置为1xn交换,较高可达1x32。有关这种低损耗、低PDL机械开关配置的更多信息,请致电工厂。可提供多个1×N开关或定制配置和附加光学组件的组合。标准单元较多可配置36个输入和输出端口。它们都配备了DBM Optics强大、可靠且易于使用的图形触摸界面和出色的SCPI远程命令支持。

  • PDFA100 O波段光纤放大器 - Thorlabs 激光器模块和系统
    美国
    厂商:索雷博
    放大器类型: PDFA - Praseodymium-Doped Fiber Amplifier 波长范围: 1280 - 1330 nm

    Thorlabs的掺镨光纤放大器(PDFA)提供高增益(>20dB小信号增益)、高输出功率(>16dBm)和低噪声系数(<8dB),非常适合在光纤网络中用作功率放大器或前置放大器。由于二氧化硅中的Pr离子非辐射地跃迁到较低的激发态,这些PDFA由Thorlabs使用专有的氟化物光纤设计和制造。PDFA采用相对较短的PDF长度,导致信号延迟<100 ns。有关较新信息,请访问Thorlabs.com。

  • PICWave 设计与制造
    英国
    分类:设计与制造
    厂商:Photon Design

    PICWave是一种光子集成电路(PIC)设计工具,它将以下各项结合在一起:先进的激光二极管和SOA模型,一个功能强大的光子集成电路(PIC)设计和模拟工具,灵活的设计流程环境。激光二极管和光子集成电路设计能力的结合使您能够表征任何激光二极管几何结构,并对包括无源和有源元件的光子电路进行建模。作为设计流程工具,PicWave允许您使用我们的行业合作伙伴提供的预定义设计套件来设计PIC。一旦你的电路组装完成,你就可以在PicWave中模拟它,然后将其提交给工厂进行制造。

  • powerSCAN和powerSCAN i扫描系统 激光器模块和系统
    德国
    厂商:SCANLAB AG

    PowerScan系列的扫描系统能够在几毫秒内将多千瓦的激光功率定位到工件上。与Varioscan相结合,激光束可以在工作体积内动态聚焦,从而允许处理非平面工件。从33毫米到70毫米的孔径允许较小的光斑尺寸,因此即使在较大的工作距离下也具有较高的功率密度。XY镜和VarioScan光学系统采用风冷,而扫描仪、电子设备和VarioScan采用水冷。即使在恶劣的环境条件和高激光功率下,这也能确保可靠的操作和出色的长期稳定性。PowerScan 50、50i、70和70i的每个轴都单独实现为一个密封子模块——一个校准和调谐单元,包含一个带镜子的检流计扫描仪和扫描仪的驱动电子设备。因此,确保了单个轴的快速更换。模块化设计的主电子设备位于单独的密封底座模块中,提供数字接口和具有全面监控功能的电源管理系统等功能。PowerScan I系列扫描系统采用了与经过成功验证的IntelliScan相同的iDrive电子概念。这带来了改进的动态和高级查询的可能性。该系列包括PowerScan 50i和PowerScan 70i。

  • 用于GPS收发器的可编程2.5GHz光纤射频系统 发射器和接收器
    以色列
    厂商:RFOptic
    峰值发射波长: 1550nm

    RFOptic展示其创新的可控RFOF产品系列。RFOptic的手掌大小的模拟RFOF模块用于将RF信号转换为光信号,以进行长距离传输。使用光发射机的TX单元将RF转换为光信号,并且RX单元转换回RF信号。两个单元通过客户的单模光纤连接。RFOptic的光纤射频模块(RFOF)适用于电信、卫星、射电望远镜、分布式天线、广播音频和视频、定时同步和GPS应用。例如,点对点天线可以通过光纤电缆连接到距离控制室几米到几千米的地方;基站可以通过光纤连接到远程扇区天线;通过光纤射频解决方案,卫星天线可以通过光缆连接到远程站点。Tx和Rx单元均包括LNA和可变衰减器,使客户能够以宽动态范围值调整噪声系数、输入P1dB和IP3。LNA可以通过RFOF软件工作,允许RF输入功率在-100 dBm/1MHz范围内,用于宽带应用,具有6 dB的低噪声系数。RFOF链路具有出色的增益平坦度,不同链路之间的增益跟踪为0.5dB。对于需要温度稳定性操作的特殊应用,已开发出支持1000 C以上0.5 dB的独特算法。RFOF模块的直流电源可灵活地从5伏到12伏。用户友好的RFOF软件支持本地或远程调整RF和光学参数,如链路增益、噪声系数、P1dB、光功率、LED指示和模块信息。

  • 可编程的2.5GHz光纤射频收发器 发射器和接收器
    以色列
    厂商:RFOptic
    峰值发射波长: 1550nm

    RFOptic展示其创新的可控RFOF产品系列。RFOptic的手掌大小的模拟RFOF模块用于将RF信号转换为光信号,以进行长距离传输。使用光发射机的TX单元将RF转换为光信号,并且RX单元转换回RF信号。两个单元通过客户的单模光纤连接。RFOptic的光纤射频模块(RFOF)适用于电信、卫星、射电望远镜、分布式天线、广播音频和视频、定时同步和GPS应用。例如,点对点天线可以通过光纤电缆连接到距离控制室几米到几千米的地方;基站可以通过光纤连接到远程扇区天线;通过光纤射频解决方案,卫星天线可以通过光缆连接到远程站点。Tx和Rx单元均包括LNA和可变衰减器,使客户能够以宽动态范围值调整噪声系数、输入P1dB和IP3。LNA可以通过RFOF软件工作,允许RF输入功率在-100 dBm/1MHz范围内,用于宽带应用,具有6 dB的低噪声系数。RFOF链路具有出色的增益平坦度,不同链路之间的增益跟踪为0.5dB。对于需要温度稳定性操作的特殊应用,已开发出支持1000 C以上0.5 dB的独特算法。RFOF模块的直流电源可灵活地从5伏到12伏。用户友好的RFOF软件支持本地或远程调整RF和光学参数,如链路增益、噪声系数、P1dB、光功率、LED指示和模块信息。

  • 可编程的3.0GHz光纤射频收发器 发射器和接收器
    以色列
    厂商:RFOptic
    峰值发射波长: 1550nm

    RFOptic展示其创新的可控RFOF产品系列。RFOptic的手掌大小的模拟RFOF模块用于将RF信号转换为光信号,以进行长距离传输。使用光发射机的TX单元将RF转换为光信号,并且RX单元转换回RF信号。两个单元通过客户的单模光纤连接。RFOptic的光纤射频模块(RFOF)适用于电信、卫星、射电望远镜、分布式天线、广播音频和视频、定时同步和GPS应用。例如,点对点天线可以通过光纤电缆连接到距离控制室几米到几千米的地方;基站可以通过光纤连接到远程扇区天线;通过光纤射频解决方案,卫星天线可以通过光缆连接到远程站点。Tx和Rx单元均包括LNA和可变衰减器,使客户能够以宽动态范围值调整噪声系数、输入P1dB和IP3。LNA可以通过RFOF软件工作,允许RF输入功率在-100 dBm/1MHz范围内,用于宽带应用,具有6 dB的低噪声系数。RFOF链路具有出色的增益平坦度,不同链路之间的增益跟踪为0.5dB。对于需要温度稳定性操作的特殊应用,已开发出支持1000C以上0.5 dB的独特算法。RFOF模块的直流电源可灵活地从5伏到12伏。用户友好的RFOF软件支持本地或远程调整RF和光学参数,如链路增益、噪声系数、P1dB、光功率、LED指示和模块信息。

  • 遥控镜头 ZA12x4.5BMD 光学透镜
    日本
    分类:光学透镜
    焦距: 4.5 - 54 mm 否: 1.8 - 2.4 格式大小: Not Specified 视角: 93.6 - 5.7 degrees 虹膜类型: Automatic Adjust

    ZA12x4.5BMD是一款价格实惠的广角遥控镜头。焦距范围为4.5至54毫米。远程控制镜头,用于电话会议、塔式摄像头、POV和其他需要全模拟远程控制变焦、聚焦和光圈的应用。可以通过富士龙镜头标准控制器、云台或第三方控制器进行远程控制。

  • Rk-5700系列功率计 激光功率计
    美国
    分类:激光功率计
    厂商:Laser Probe Inc
    光谱范围: 1 - 1 um 冷却方式: No cooling

    RK-5700系列功率计可接受各种探头-热电、硅和热电堆-使其能够执行绝对辐射测量、总激光功率(CW和平均)以及从UV到远红外、PW到kW的辐照度测量。集成锁定放大器电路允许同步检测斩波光信号,提高信噪比和背景抑制。双通道RK-5720同时测量通道A、通道B和比率B/A。IEEE-488 GPIB计算机接口、模拟输出、背景消除和自动量程均为标准功能。RK-5700系列电表具有高对比度、背光、字母数字LCD显示屏、双用数字/功能键和电源开关。RK-5710单通道仪器连续显示工程符号中的通道A功率,以及数字条形图。发声器指示仪器是处于本地模式还是远程模式(启用GPIB)。此外,RK-5720双通道仪器以工程符号显示通道B功率和B/A比率。功率可以以绝对单位(瓦特)或相对单位(dBm)显示。

  • Sentinel激光雷达传感器 激光雷达
    加拿大
    分类:激光雷达
    激光波长: 905nm 扫描角度: 25deg 扫描频率范围: 1 - 10 Hz 测量范围: 35 - 200 m

    Sentinel结构紧凑,重量轻,专为中远程应用而设计,即使在高速下也是如此。由于它没有移动部件,这款闪光激光雷达传感器坚固耐用,即使受到强烈的振动。传感器内部的数字信号处理使其能够为较终更简单的系统输出更可靠和详细的数据、障碍物距离和速度结果。