• Lt-C/M1610 CCD图像传感器
    加拿大
    重量: 0.088 kg 动态范围: 73 dB 帧率: 96 fps 工作温度显示: 0-50 Degree C 像素: 1700000 Pixels

    智能交通系统 (ITS) 和其他成像应用需要采用尖端成像技术的高帧率摄像机。Lt-C/M1610 的帧频为每秒 96 帧,可在各种照明条件下对高速交通进行成像。 摄像机的像素尺寸为 9 µm,动态范围为 73 dB,全井容量高达 100Ke-,这使其能够在弱光条件下捕捉到令人印象深刻的细节。因此,Lt-C/M1610 能够在夕阳西下时精确捕捉车牌字符等重要信息。

  • Lt-C/M2420 CCD图像传感器
    加拿大
    动态范围: 70.53 dB 帧率: 35 fps 工作温度显示: 0-50 Degree C 像素: 5100000 Pixels

    Teledyne Lumenera Lt-C/M2420 相机具有成像领域标准的所有功能。新型 Lt-C/M2420 设计紧凑,是各种视觉系统的理想之选,而不是迫使用户因相机尺寸而妥协。 由于这些相机不需要使用后部连接电缆的传统机器视觉相机所需的额外空间,因此工程师无需进行不必要的折衷,就能集成功能齐全的相机。

  • Lt-C/M1950 CCD图像传感器
    加拿大
    动态范围: 73.27 dB 帧率: 162 fps 工作温度显示: 0-50 Degree C 像素: 2300000 Pixels

    Teledyne Lumenera Lt-C/M1950 摄像机的视频捕捉速度高达每秒 162 帧。这在工厂自动化等应用中至关重要,例如,传送带的速度与摄像机的帧频直接相关。 高帧率使装配线能够使用更快的摄像机加快产品检测速度。例如,在平板检测中,通过使用 Lt-C/M1950 的快速帧频拍摄更多图像,可以提高检测速度,从而增加潜在产出。

  • Lt-C/M2020 CCD图像传感器
    加拿大
    动态范围: 73.56 dB 帧率: 55 fps 工作温度显示: 0-50 Degree C 像素: 3200000 Pixels

    与小型 Lt 系列的其他相机一样,Teledyne Lumenera Lt-C/M2020 允许在侧面而不是背面进行电缆连接。由于在相机侧面布线时,相机可以与其他部件齐平,因此视觉系统可以薄得多。 Lt-C/M2020 相机具有 320 万像素的分辨率和 55 fps 的快速帧速率,可在各种应用环境中捕捉图像。这种外形尺寸可减轻视觉系统的重量和尺寸,非常适合无人驾驶飞行器(UAV)等航空成像系统。

  • Lt-C/M3840B 科学和工业相机
    加拿大
    动态范围: 70.53 dB 帧率: 44 fps 工作温度显示: 0-50 Degree C 像素: 8300000 Pixels

    Teledyne Lumenera Lt 系列板级相机采用较小的设计,可用于重量是决定因素的多种应用中。 如果设备需要便携和轻便,例如在车辆中,增加重量确实会限制性能。Lt-C/M3840B 提供高分辨率图像和高灵敏度,即使在弱光环境下也能保证图像的清晰度。

  • Lt-C1900B 科学和工业相机
    加拿大
    帧率: 60 fps 工作温度显示: 0-50 Degree C 像素: 2100000 Pixels

    Teledyne Lumenera 的 Lt 系列板级相机采用紧凑型板级设计,可选择小外形尺寸。 Lt 系列板级相机能够无缝集成到便携式和 OEM 设计中,安装时只需占用极小的空间。 由于不需要预先确定摄像头的光学器件,视觉系统可以帮助用户优先选择所需的光学器件。摄像头的尺寸允许采用更长焦距的镜头。

  • Lt-C/M6480 科学和工业相机
    加拿大
    动态范围: 73 dB 帧率: 17 fps 工作温度显示: 0-50 Degree C 像素: 3100000 Pixels

    Lt-C/M6480 在小巧、耐用、可靠的相机中配备了超大 3100 万像素 APS-C 传感器,适用于需要最大像素数的高难度成像应用。 Lt-C/M6480 可在炎热或寒冷的环境中使用,工作温度为 0 至 50 °C,采用安全的 USB3 接口和锁定连接器,适用于工业应用。在交通监控等室外应用中,这款摄像机可在各种天气条件下提供可靠的细节和色彩。

  • Lt-C/M2020B 科学和工业相机
    加拿大
    动态范围: 73.56 dB 帧率: 55 fps 工作温度显示: 0-50 Degree C 像素: 3200000 Pixels

    Teledyne Lumenera 的下一代相机是 Lt 系列板级相机,其端口位于相机侧面,便于访问。使用 Lt-C/M2020B 的 320 万像素分辨率,帧速率最高可达 55 fps,可轻松捕捉清晰图像。 连接到摄像头背面通常意味着需要在设计中占用更多空间,而在侧面安装连接器则可以使这些摄像头的背面与设备的其他组件齐平。例如,使用 Lt 系列板级相机可以减小无人机(UAV)视觉系统的尺寸和重量,从而延长飞行时间。

  • Lt-C/M1610B 科学和工业相机
    加拿大
    动态范围: 73 dB 帧率: 96 fps 工作温度显示: 0-50 Degree C 像素: 1700000 Pixels

    Teledyne Lumenera 的 Lt-C/M1610B USB3 板级相机使工程师能够在轻薄可靠的外形中使用 Sony® Pregius™ Gen3 传感器技术。 Lt-C/M1610B 具有高达 96 fps 的帧频、73 dB 的动态范围和 100 Ke 的全井容量,是低照度环境下的好设备。 在智能交通系统等需要快速成像解决方案的应用中,通过利用 9 µm 像素尺寸,可以捕捉到更多的光线,从而在不同的照明条件下可靠地捕捉到清晰的图像。

  • Lt-C/M2420B 科学和工业相机
    加拿大
    动态范围: 70.53 dB 帧率: 35 fps 工作温度显示: 0-50 Degree C 像素: 5100000 Pixels

    对于一些工业相机而言,它们在视觉系统中所占的空间可能会导致某些设计上的妥协。 有了 Teledyne Lumenera 板级相机,即使是需要经常运输或易于搬运的产品,也能从高性能相机的成像性能中获益,同时还能保持紧凑的设计、更小的占地面积或更轻的重量。 有了 Lt-C/M2420B,视觉系统几乎可以对任何应用进行成像,从而受益于 Teledyne Lumenera 迄今为止最小的设计。

  • VPH 传输光栅 光学窗口片
    美国
    分类:光学窗口片

    Wasatch Photonics 公司提供多项设计技术,使用户能够更加灵活地为其专用应用选择最佳透射光栅。用户可以从公司的现货光栅(可在线快速购买)中进行选择,也可以讨论为下一个研发项目开发定制光栅或光栅。 对于设计新 OEM 产品的用户,Wasatch Photonics 可以设计符合其确切要求的定制透射光栅。灵活的设计和制造工艺可根据具体应用和使用情况设计定制光栅。光栅设计可在紫外、可见光和近红外波长(300-2500 nm)范围内工作,带宽为 20-800 nm,线频为 150-5000 线/mm。可在多种类型的玻璃上制作,可钻孔或切割的尺寸或形状从 8 毫米到 30 厘米不等。作为一家经验丰富的光栅供应商,Wasatch Photonics 提供的光栅在一致性、性能和质量方面均值得用户信赖。 Wasatch Photonics公司生产的透射光栅在天文学、高光谱成像和激光脉冲压缩方面具有业界较领先的性能。公司的高清传输光栅和迪克森光栅可在宽带宽范围内实现高效率。因此,这些光栅非常适合拉曼和荧光光谱学、光学相干断层扫描(OCT)以及其他高速、低照度应用中的挑战性应用。用户可以联系公司的专家,讨论他们的需求。

  • BCF2500 分束器
    英国
    分类:分束器
    反射率(%): 40 % 透射率(%): 60 % 分束器厚度: 3 mm 分束器直径: 25 mm

    我们的经济型分束器是其他等级分光器的高性价比替代品,适用于公差较低的应用,如照明、娱乐和会议的自动提示应用。 奈特光学的经济型分光器采用单层 TiO² 涂层,但第二面没有 AR 涂层。 分光器镀膜应用于钠钙浮法玻璃,因此在可见光谱下工作效率很高。 这些分光镜的表面质量低于其他类型,分光比随波长变化较大。 该系列可提供 900x730 毫米的大板。如果需要,我们还可以在单层 AR 涂层板材的背面直接涂覆分光器层。 这些大型经济型分光镜板材可在短时间内定制,以满足您的规格要求。

  • BCF4025 分束器
    英国
    分类:分束器
    反射率(%): 40 % 透射率(%): 60 % 分束器厚度: 3 mm

    我们的经济型分束器是其他等级分光器的高性价比替代品,适用于公差较低的应用,如照明、娱乐和会议的自动提示应用。 奈特光学的经济型分光器采用单层 TiO² 涂层,但第二面没有 AR 涂层。 分光器镀膜应用于钠钙浮法玻璃,因此在可见光谱下工作效率很高。 这些分光镜的表面质量低于其他类型,分光比随波长变化较大。 该系列可提供 900x730 毫米的大板。如果需要,我们还可以在单层 AR 涂层板材的背面直接涂覆分光器层。 这些大型经济型分光镜板材可在短时间内定制,以满足您的规格要求。

  • BQN2544 分束器
    英国
    分类:分束器
    反射率(%): 50 % 透射率(%): 50 % 分束器厚度: 4 mm 分束器直径: 25 mm

    精密级平板分束器具有更高的平面度和平行规格,尤其适用于激光和成像应用。这些精密分束器的两面都经过抛光,平面度高达 λ/4,表面质量极佳。精密分束器由高质量的光学抛光 BK7 制成,两个表面的平行度都很高。 我们库存的精密分光器可用于可见光、近红外和电信波长,分光比为 50/50。 分光器涂层为高质量电介质涂层,分束器的非分光面为多层抗反射涂层,以消除第二面鬼影效应。

  • BQN6355 分束器
    英国
    分类:分束器
    反射率(%): 50 % 透射率(%): 50 % 分束器厚度: 8 mm

    精密级平板分束器具有更高的平面度和平行规格,尤其适用于激光和成像应用。这些精密分光镜的两面都经过抛光,平面度高达 λ/4,表面质量极佳。精密分束器由高质量的光学抛光 BK7 制成,两个表面的平行度都很高。 我们库存的精密分束器可用于可见光、近红外和电信波长,分光比为 50/50。 分束器涂层为高质量电介质涂层,分束器的非分光面为多层抗反射涂层,以消除第二面鬼影效应。

  • BAE1301 分束器
    英国
    分类:分束器
    反射率(%): 50 % 透射率(%): 50 % 分束器厚度: 2 mm 分束器直径: 12.7 mm

    这些通用型板式分束器的使用角度为 45°。我们的平板分光镜可用于可见光、近红外和电信应用。我们备有用于可见光应用(如成像)的 50/50 板式分光镜和 70/30 板式分光镜,以及用于近红外应用(如医疗、激光应用和干涉仪)的 50/50 板式分光镜。 分束器多层介质涂层沉积在具有较好平整度和表面质量的标准白浮法玻璃上。所有通用级分束器的背面都有一层多层宽带抗反射涂层,以消除二次反射问题。 奈特光学的平板分光镜有 1 毫米和 3 毫米两种厚度。1 毫米厚的分光镜适用于对紧凑性和重量有要求的场合。所用的白色浮法玻璃可避免强烈的红外吸收,因此在近红外板式分束器中特别有用。

  • BGF2511 分束器
    英国
    分类:分束器
    反射率(%): 33 % 透射率(%): 67 % 分束器厚度: 1.1 mm 分束器直径: 2.5 mm

    这些通用型板式分束器的使用角度为 45°。我们的平板分束器可用于可见光、近红外和电信应用。我们备有用于可见光应用(如成像)的 50/50 板式分光镜和 70/30 板式分束器,以及用于近红外应用(如医疗、激光应用和干涉仪)的 50/50 板式分光镜。 分束器多层介质涂层沉积在具有较好平整度和表面质量的标准白浮法玻璃上。所有通用级分束器的背面都有一层多层宽带抗反射涂层,以消除二次反射问题。 奈特光学的平板分束器有 1 毫米和 3 毫米两种厚度。1 毫米厚的分束器适用于对紧凑性和重量有要求的场合。所用的白色浮法玻璃可避免强烈的红外吸收,因此在近红外板式分光镜中特别有用。

  • LAF0607 光学透镜
    英国
    分类:光学透镜
    直径: 6.8mm 后焦距(BFL): 4 mm 有效焦距: 5.9 mm 中心厚度: 2.8 mm

    这些火抛光非球面镜片是通过简单的模制过程制造的玻璃镜片,抛光时只需加热到足以熔化表面,让表面张力将缺陷磨平。与焦距相比,这些镜片的直径通常很大。火抛光非球面透镜具有较大的孔径,因此非常适合集光应用,如 LED 投影仪中的聚光透镜。 平凸透镜的第二个面经过光学抛光,质量更好。 奈特光学备有全系列热增韧非球面镜片和未增韧火抛光非球面镜片。

  • LAF0807 光学透镜
    英国
    分类:光学透镜
    直径: 8mm 基底/材料: N-BK7 or equivalent 有效焦距: 7.5 mm 中心厚度: 4 mm

    这些火抛光非球面镜片是通过简单的模制过程制造的玻璃镜片,抛光时只需加热到足以熔化表面,让表面张力将缺陷磨平。与焦距相比,这些镜片的直径通常很大。火抛光非球面透镜具有较大的孔径,因此非常适合集光应用,如 LED 投影仪中的聚光透镜。 平凸透镜的第二个面经过光学抛光,质量更好。 奈特光学备有全系列热增韧非球面镜片和未增韧火抛光非球面镜片。

  • XLR 700ix 激光器模块和系统
    美国
    厂商:Cymer
    波长: 193 nm 功率: 60-90 W

    基于 XLR 平台的循环环技术,700ix 在带宽、波长和能量稳定性方面都有所改进,为先进的芯片制造提供了更高的扫描仪吞吐量和工艺稳定性。 XLR 700ix 为芯片制造商提供了更严格的带宽控制(晶圆平均带宽为 300 +/- 5 fm),从根本上消除了带宽作为晶圆性能工艺变化源的问题。Cymer 的技术在逐个脉冲的基础上应用高速闭环控制,从而实现极其稳定的性能。