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通道数量: Single Channel 工作波长范围: 350 - 2050 nm 动态衰减范围: 60dB 插入损耗: 1.0dB 反射损耗: 40dB
OZ Optics提供全系列低成本、紧凑型PC板可安装电机驱动的低背反射可变衰减器。这些衰减器具有出色的速度、可重复性和精度。单模和偏振保持(PM)衰减器利用新颖的阻塞式衰减技术,而多模衰减器使用可变中性密度滤波器来较小化模式相关损耗。这两种类型都具有归位传感器来校准衰减器,消除了使用外部抽头的需要,以及防干扰调谐机制。通常,OZ Optics在构建保偏元件和跳线时使用基于熊猫光纤结构的保偏光纤。然而,OZ光学器件可以使用其他PM光纤结构来构造器件。我们确实有一些替代纤维类型的库存,所以请联系我们的销售部门了解供货情况。如有必要,我们愿意使用客户提供的光纤来构建设备。
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化合物类型: Hydrogen, Methane, CO2 (Carbon Dioxide), CO (Carbon Monoxide) 检测技术: Not Specified
EX-5120远程气体监测传感器变送器包含一个基于NDIR原理工作的传感器,用于监测碳氢化合物气体的浓度。它可以针对特定气体(如甲烷)进行校准,但也可以响应其他一些碳氢化合物气体,包括丙烷、丁烷等。该传感器具有用于温度补偿的集成半导体、耐用的钨丝红外光源、滤波器和双温度补偿热释电红外探测器。该传感器变送器可在厌氧环境和连续的碳氢化合物环境中工作。该装置提供长期稳定性,需要较少的维护。EX-5120传感器变送器采用24 VDC电源供电,具有三个LED报警点指示灯、4-20 mA输出和可选报警继电器板。该传感器变送器可连接到各种单通道和多通道Enmet控制器或基于计算机的仪器,如PLC、SCADA、BMS等。
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波长: 351nm 空间分辨率: 1um 处理区: Not Specified 最大峰值功率: 1 - 100kW
现在可以从其他几种不同的激光源获得UV光子,但是准分子激光器尽管有缺点,但仍然可以做其他激光器不能做的事情,并且在某些情况下(在近中心上有许多小孔),它们可以是经济的,因为它们使用掩模成像而不是单点钻孔。谐振腔配置产生对于近场成像理想的光束,并且激光束的高峰值功率允许在很少或没有热影响区的情况下烧蚀目标材料。193-351 nm光学波长范围允许在目标表面上生成高分辨率(~1µm)特征,浅吸收深度允许通过控制所施加的脉冲数量来严格控制特征深度。大的光束横截面可容纳用于近场成像的大成像掩模。光加工工程师在准分子激光合同制造和系统设计方面拥有丰富的经验。我们可以将定制配置与简单的成像集成,一直到多轴运动、复杂的光学系统和机器视觉。还可以通过净化光束传输将光学缩小2倍至30倍。准分子生产工具是完全封闭和联锁的,符合所有CDRH I类要求。集成气体柜确保气体管道的污染较小。所有准分子系统都使用光加工控制软件。我们设备齐全的准分子实验室使我们能够在系统设计和建造之前进行原理验证。通常使用工作频率高达200 Hz、平均功率为60 W的光机和相干准分子激光器KrF(248 nm),尽管更高功率的激光器可用于高通量应用。
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传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 3840 # 像素(高度): 2160 全帧速率: 30fps 位深度: 8bit
新的FCB-ER8300块相机集成了1/2.3型Exmor R传感器,能够在高达30p的4K分辨率(3,840 X 2,160,QFHD)。该相机采用高品质12倍光学变焦镜头,当与超级分辨率变焦相结合时,可在高达20倍变焦时保持4K分辨率,在紧凑的外形中提供增强的4K可视性。这款相机还继承了索尼广受欢迎的FCB系列相机的一些独特功能,如自动ICR、隐私区域遮罩、降噪和可见度增强,支持在具有挑战性的照明条件下使用。这些出色的功能和优势使FCB-ER8300非常适合要求苛刻的广域监控应用,如运输、体育赛事监控、视频会议等。
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材料: BK7 尺寸: 35mm 尺寸: 15mm 尺寸: 10mm 安装: Unmounted
www.xfphotonics.com// 函数mm_preLoadImages(){//v3.0
Var d=文档;如果(d.images){如果(!d.mm_p)d.mm_p=新数组();
var I,J=d.mm_p.length,a=mm_preloadImages.arguments;对于(I=0;Iif(a[I].indexOf(“#”)!=0){d.mm_p[J]=新图像;d.mm_p[J++].SRC=a[I];}}
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函数mm_swapImgrestore(){//v3.0
变量I,X,a=document.mm_sr;对于(I=0;a&I}
函数mm_findobj(n,d){//v4.01
变量p,I,X;如果(!d)D=文件;if((p=n.indexOf(“?”))>0&parent.frames.length){
d=parent.frames[n.substring(p+1)].document;n=n.子串(0,p);}
如果(!(X=d[n])&&d.all)X=d.all[n];对于(I=0;!X&&I对于(I=0;!X&&d.层&&I 如果(!X&&d.getElementById)X=d.getElementById(n);返回X;
}
函数mm_swapimage(){//v3.0
var I,J=0,X,a=mm_swapimage.arguments;document.mm_sr=新数组;对于(I=0;I<(a.长度-2);I+=3)
如果((X=mm_findobj(a[I])))!=null){document.mm_sr[J++]=X;如果(!X.osrc)X.osrc=X.SRC;X.SRC=A[I+2];}
}
// ]]>道威棱镜是由H.W.Dove发明的一种棱镜。它类似于普通直角棱镜的一半,其中平行于斜边面进入的光线在该面发生内部反射,并平行于其入射方向出射。其中一条入射光线沿着其入射方向的延长线射出,如果棱镜绕该光线旋转某个角度,则图像会旋转该角度的两倍。道威棱镜只能用于平行光。 -
波长范围: 190 - 1700 nm 决议: 0.3-2nm 最短扫描时间: 1sec
FilmTek™2000 PAR-SE组合计量生产线是我们较先进的台式计量解决方案,具有业内较高的准确度、精度和多功能性。FilmTek™2000 PAR-SE的设计旨在满足从研发到生产的几乎所有先进薄膜测量应用的需求。FilmTek™2000 PAR-SE结合了光谱椭圆偏振法和DUV多角度偏振反射法,具有宽光谱范围,可满足较具挑战性的测量需求。SCI的专利抛物面镜技术可实现低至50µm的小光斑尺寸,非常适合直接测量产品晶圆和图案化薄膜。FilmTek™2000 PAR-SE结合了专利多角度差分偏振(MADP)和差分功率谱密度(DPSD)技术,利用多角度偏振光谱反射计独立测量薄膜厚度和折射率。通过独立测量折射率和厚度,FilmTek™2000 PAR-SE对薄膜(尤其是多层堆叠中的薄膜)的变化比依赖于传统椭圆偏振或反射测量技术的现有计量工具更加敏感。FilmTek™2000 PAR-SE是一个完全集成的软件包,配有先进的材料建模软件,即使是较严格的测量任务也能可靠和直观地完成。硬件和软件都可以轻松修改,以满足客户的独特需求。
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波长范围: 240 - 1700 nm 决议: 0.3nm 最短扫描时间: 2sec
FilmTek™2000 SE台式计量系统具有无与伦比的测量性能、多功能性和速度,适用于无图案的薄膜到厚膜应用。它非常适合学术和研发环境。FilmTek™2000 SE结合了光谱椭圆偏振法和DUV多角度偏振反射法,可同时测量薄膜厚度、折射率和消光系数。我们先进的旋转补偿器设计可在整个Δ(Δ)范围内实现精度和准确度,包括接近0°和180°。当无法在布鲁斯特条件附近进行测量时,这可以实现较佳性能,这对于硅或玻璃衬底上非常薄的薄膜的精确测量是必不可少的。数千个波长可在几秒钟内同时收集,集成的自动对焦功能消除了同类椭偏仪所需的手动样品对准的繁琐任务。FilmTek™2000 SE是一个完全集成的封装,配有直观的材料建模软件,即使是较苛刻的测量任务也能简单可靠地完成。FilmTek™软件包括完全用户可定制的样本映射功能,可快速生成任何测量参数的2D和3D数据图。除了用户定义的图案外,标准贴图图案还包括极坐标、X-Y、Rθ或线性。
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安装材料: Anodized Aluminum 调整: Tilt Only
使用翻转底座5F21-1将光学器件放入和取出光学方案。将平台向外翻转,然后再向后翻转,它就会以重复的位置固定在驱动螺钉上。通过2个驱动螺钉将各种光学元件精确对准到所需角度。3个座椅形成3个运动点,用于确定平台的位置。这些阀座由硬化钢制成,由于它们与驱动螺钉和翻转枢轴球的硬化钢高端相抗衡,因此可延长使用寿命。底座5F21-1有一个直径为24mm的安装孔。固定螺钉将光学器件固定在2条接触线上,形成2个接触点。为防止损坏光学元件,固定螺钉的高端由塑料制成。在一侧,光学器件的边缘保持清晰。因此,您可以在方案中使用靠近边缘的光学器件,在该方案中,您可以使用与另一个光束非常接近的光束。标准配置为细螺钉9S127或9SH127(其中一个螺钉的高端经过修改以形成运动点)。根据您安装设备的哪一侧,您可以垂直或水平翻转平台。通过垂直翻转,光学器件进入光学方案的普通水平之下。仍然是底座的一条腿,上面有一个驱动螺丝,保持向上。然而,这不会阻碍光路,因为如果光学器件被翻转进来,它就不会阻碍光路。向上突出的支腿使您更容易接触到驱动螺钉,同时降低了遮挡光束的风险。不需要像其他制造商的一些脚蹼那样设计向下延伸的腿,以便完全清理空间。材料:铝。
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通道数量: Multi Channel 工作波长范围: 1310 - 1550 nm 动态衰减范围: 30dB 插入损耗: 70dB 反射损耗: 70dB
ATT100系列可变衰减器与旧的FOTEC A400系列可变衰减器相同。ATT100系列非常适合模拟电缆损耗,用于实验室测试链路功率余量或降低接收器过载链路中的功率。ATT100可变衰减器为间隙损耗型。损耗是通过拉开连接器端面引起的。由于光以扩展的锥形出射,随着间隙变大,接收光纤将捕获较少的光。气隙衰减器非常适合与任何LED系统和许多激光系统一起使用。一些激光系统,特别是高速数字链路(超过1Gb/s)或模拟有线电视服务系统,由于背向反射,可能不能很好地与这些衰减器一起工作。如果您在这些类型的系统中使用这些衰减器,则应使用带有FC/APC连接器的ATT120,即使在未配对时,其回波损耗也非常低。ATT100可变衰减器与所列连接器类型的电缆匹配。如果您需要将它们与其他连接器类型一起使用,请使用混合电缆,其中一个连接器与衰减器匹配,另一个连接器与网络连接器匹配。使用的光纤类型也应与网络光纤类型相匹配,但有一个例外:如果在单模网络中,接收器使用多模“桶”光纤,则可以在衰减器的接收器侧使用匹配的多模光纤。
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型号为FM1_2A和FM2_2A的Foveal 2轴微调相机支架的设计与常见的机器视觉相机安装配置相匹配。但一位客户表示需要类似的产品,以便轻松处理康耐视In-Sight 5000系列相机中不寻常的安装螺丝孔。(康耐视系列中的其他摄像机可以安装在FM1_2A和/或FM2_2AMUNTS上。另请参见下面的康耐视In-Sight 7000支架)。因此,我们创建了FM3_2A微调2轴支架。它共享其他中心凹FMS(微调支架)的微调功能和安装板选项。由于FM3_2A专为这些品牌和型号的支架而设计,我们优化了摇轴和倾斜轴的位置,使其位于相机机身内成像元件的中心。支持的康耐视型号系列包括5000、5100、5400、5600和5700。
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FM1_2A和FM2_2A型号的中心凹2轴微调相机支架,是为了匹配常见的机器视觉相机安装配置而设计的。但一位客户表示需要类似的东西,可以轻松处理Matrox Gatoreye相机中不寻常的安装螺丝孔。因此,我们创建了FM3_2A微调2轴支架。它与其他Foveal FMS(微调支架)具有相同的微调功能和安装板选项。因为FM3_2A是专门为这些品牌和型号的支架设计的,我们优化了摇轴和倾斜轴的位置,使其位于相机机身内成像元件的中心。所有FM型号的共同功能双轴微调摄像机支架可以在底座向下或向上的情况下支撑。在任何一个位置,摄像机所连接的板都可以在摄像机的下方或上方。当粗调解锁时,有足够的摩擦力将摄像机固定在适当的位置。粗调位置可以手动设置。使用六角扳手进行微调,可以进行非常精细的定位。每个轴的独立调整意味着每个调整不会影响其他轴。所有调整和锁定均使用单个3/32英寸六角扳手完成。重新配置使用9/64英寸六角扳手完成。一旦支架被锁定,摄像机就不会移动。
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FM1_2A和FM2_2A型号的中心凹2轴微调相机支架,是为了匹配常见的机器视觉相机安装配置而设计的。但一位客户表示需要类似的东西,可以轻松处理Matrox Iris GT相机中不寻常的安装螺丝孔。因此,我们创建了FM3_2A微调2轴支架。它与其他Foveal FMS(微调支架)具有相同的微调功能和安装板选项。因为FM3_2A是专门为这些品牌和型号的支架设计的,我们优化了摇轴和倾斜轴的位置,使其位于相机机身内成像元件的中心。所有FM型号的共同功能。双轴微调摄像机支架可以在底座向下或向上的情况下支撑。在任何一个位置,摄像机连接的板可以在摄像机的下方或上方。当粗调解锁时,有足够的摩擦力将摄像机固定在适当的位置。可以手动设置粗略位置。使用六角扳手进行微调,允许进行极其精细的定位。每个轴的独立调整意味着每个调整不会影响其他轴。所有调整和锁定都是使用单个3/32英寸六角扳手进行的。重新配置是使用9/64英寸六角扳手完成的。一旦支架锁定,相机就不会移动。
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材料: Calcite, a-BBO 传输波长范围: 400 - 700 nm 最大消光比: Not Available 波前失真: <= Lambda/4 表面质量: 20-10 scratch-dig
Glan Taylor偏振器由两个相同的双折射材料棱镜制成,这两个棱镜由空气间隔隔开。具有侧面逸出窗口的偏振器适用于低到中等功率的应用。Glan Taylor偏振器将入射的非偏振光束分成两束光线,一束是通过另一侧透射的非寻常光,另一束是被全内反射吸收的寻常光。Glan-Taylor偏振器被设计为去除光束的反射普通偏振分量的偏振器元件,大量的反射光通过侧端口离开偏振器,包括所有的普通光线和一些特殊光线。因此,逃逸光束不是完全偏振的,并且只有透射的非常光线应该用于需要高质量偏振光束的应用。它们仅被设计为与良好准直的光束一起工作;会聚和发散的输入光束将不会在内部界面处表现出适当的偏振和入射角。