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波长: 10600nm 输出功率: 400W 打标速度: 1000mm/sec
通过SpeedMarker CL,Trotec为您提供用于工业应用的精确可靠的CO2打标激光器。用代码、序列号和徽标标记产品和电子元件,以便识别和跟踪。Speedmarker CL提供的较令人印象深刻的功能是其高标记速度。凭借集成的振镜激光技术,它达到了每秒超过400个字符的较高速度。它适用于标记移动部件,例如在传送带上(即时标记)。此外,凭借其高达200瓦的高激光功率,SpeedMarker CL激光器可用于激光雕刻和激光切割。SpeedMarker CL振镜打标激光器是专门为集成到现有工艺和工厂而开发的。凭借其模块化结构和大量可用选项,您可以根据您的特定要求调整振镜打标激光器。它可以通过其众多的接口直接控制。此外,随附的“WeldMark”打标软件可根据您的流程进行定制,并可通过用户权限管理进行单独控制。
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材料: BK7, FS, Si, Ge 直径: 200mm 边缘厚度,Te: 100mm 镜头类型: Plano-Convex, Plano-Concave, Bi-Convex, Bi-Concave
定制精密透镜是航空航天、安全、国防、机器视觉、医疗保健和生命科学行业中许多传输和成像应用的关键光学元件。G&H使用标准抛光和研磨技术以及单点金刚石车削和MRF®制造用于成像、聚焦、准直和照明的定制精密透镜。我们采用“为制造而设计”的方法来生产镜头,促进生产具有成本效益、高质量的定制精密镜头。我们的镜头加工能力包括CNC生成,研磨和抛光。我们抛光球面、半球面和非球面镜片。利用五轴联动磨抛机在光学玻璃上加工出高精度的非球面。单点金刚石车削用于非球面和衍射光学元件。G&H的一个独特、突出的能力是我们能够在透镜上制造复杂的形状,如台阶轮廓或离轴形状。
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通道数量: Single Channel, Multi Channel 工作波长范围: 1250 - 1625 nm 动态衰减范围: 30dB 反射损耗: 50dB
光纤衰减器是一种无源器件,用于在不显著改变波形本身的情况下降低光信号的振幅。这通常是密集波分复用(DWDM)和掺铒光纤放大器(EDFA)应用中的要求,其中接收器不能接受从高功率光源产生的信号。先科衰减器采用了一种专有类型的金属离子掺杂光纤,可在光信号通过时减少光信号。这种衰减方法允许比光纤拼接或光纤偏移更高的性能,光纤拼接或光纤偏移通过误导而不是吸收光信号来起作用。Senko衰减器能够在1310、C和L波段工作。Senko衰减器能够长时间承受超过1W的高功率光照,使其非常适合EDFA和其他高功率应用。低偏振相关损耗(PDL)和稳定且独立的波长分布使其成为DWDM的理想选择。
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材料: Not Available 波长范围: 195 - 633 nm 最大消光比: >= 100000:1 波前失真: Not Specified 表面质量: 10-5 scratch-dig
可用作光偏振器的波长范围大的原因是,它是分光光度计或紫外灯光源使用的较佳光偏振器。“DUV Glan-Thompson偏振器”是一种与普通Glan-Thompson棱镜偏振器完全不同的结构。不使用方解石,仅使用对紫外光区域透明的材料,将通常为粘合层的部分转置为晶体,并通过光学接触进行组装。根据上述原因,DUV Glan-Thompson棱镜在短波长侧也显示出在通常的Glan-Thompson棱镜中优异的特性。然而,它不是用于高功率激光的偏振器,因为每个元件都是通过光学接触组装的。请尽量不要将其用于λ≤200 nm的激光。
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材料: Not Available 波长范围: 195 - 633 nm 最大消光比: >= 100000:1 波前失真: Not Specified 表面质量: 10-5 scratch-dig
可用作光偏振器的波长范围大的原因是,它是分光光度计或紫外灯光源使用的较佳光偏振器。“DUV Glan-Thompson偏振器”是一种与普通Glan-Thompson棱镜偏振器完全不同的结构。不使用方解石,仅使用对紫外光区域透明的材料,将通常为粘合层的部分转置为晶体,并通过光学接触进行组装。根据上述原因,DUV Glan-Thompson棱镜在短波长侧也显示出在通常的Glan-Thompson棱镜中优异的特性。然而,它不是用于高功率激光的偏振器,因为每个元件都是通过光学接触组装的。请尽量不要将其用于λ≤200 nm的激光。
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材料: Not Available 波长范围: 190 - 633 nm 最大消光比: >= 100000:1 波前失真: <= Lambda/2 表面质量: 10-5 scratch-dig
可用作光偏振器的波长范围大的原因是,它是分光光度计或紫外灯光源使用的较佳光偏振器。“DUV Glan-Thompson偏振器”是一种与普通Glan-Thompson棱镜偏振器完全不同的结构。不使用方解石,仅使用对紫外光区域透明的材料,将通常为粘合层的部分转置为晶体,并通过光学接触进行组装。根据上述原因,DUV Glan-Thompson棱镜在短波长侧也显示出在通常的Glan-Thompson棱镜中优异的特性。然而,它不是用于高功率激光的偏振器,因为每个元件都是通过光学接触组装的。请尽量不要将其用于λ≤200 nm的激光。
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扫描角度: 60deg 扫描频率范围: 1 - 10 Hz 角度分辨率: 60deg 测量范围: 1 - 1 m
DFM Engineering是一家为激光雷达技术定义参数和创造新用途的公司提供定制系统组件的领先供应商。自1978年以来,我们在定制设计和建造高质量、研究级望远镜方面积累了丰富的经验,我们为您提供竞争优势所需的成熟组件。我们的仰角-方位角扫描仪设计通过PC计算机控制为您提供全天空覆盖。我们提供用高级语言编写的完整文档和软件源代码,以便更轻松地进行定制和维护。无论LiDAR的发展方向如何,您都可以向DFM Engineering寻求扫描仪和附件,包括Optics-in-a-Box™光束扩展器/压缩器。
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传感器类型: CCD 检测方法: Direct Detection X 射线能量范围: 100 - 100000 eV
这些成像器使用MCP选通来提供快门对比度。磷光体在MCP之后保持恒定电势。该技术提供了非常高速的操作(一些用户已经实现了低于30ps)、高消光比和良好的灵敏度,有时通过在门控MCP之后的第二个连续运行的MCP来增强。与将MCP和磷光体一起选通的系统相比,该系统的主要缺点在于,后者更能容忍气体在事件之后进入检测器,因为没有可以击穿的DC电势。Kentech Slix系统可以提供缓慢的荧光粉选通(通常在事件发生后的10秒内在几毫秒内关闭),但这在某些X射线设备中可能不够快。快速阀也可从其他供应商处获得,其可以打开和关闭到源的视线。为了快速选通MCP,在没有常规电极的情况下生产MCP,然后在前表面上铺设铜或金的带状线电极。后部也涂有连续导体。然后对条带施加脉冲以实现选通。根据条带宽度和MCP厚度,条带的特性阻抗通常在几Ω到25Ω的范围内。阻抗越低,则需要的电流越大。此外,更多的条带需要更多的电流。通常,驱动这些系统所需的总脉冲功率取决于总图像宽度(许多条用于许多通道)和MCP厚度。大多数脉冲发生器和布线都基于50Ω阻抗。为了有效地驱动较低的阻抗,必须并行驱动许多电缆,然后这些电缆中的几个将驱动MCP上的每个通道。通常,连接到MCP的较终电缆为25Ω电缆。如果选通速度很重要,则可能更容易不受匹配和损耗耦合效率的影响,而是获得简单性、灵活性和选通速度。
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试剂盒有128个值-所有EIA E-24值,如表中蓝色所示,或510个值-所有EIAE-96值+29个扩展范围的额外值,所有值如右表所示。对于常规套件,每个值的电阻数量:50个、100个、200个或500个;对于差分套件,很少使用的值为50个(表中的黑色字体),经常使用的值为300个(蓝色字体)。电阻已预先分类,并单独存放在我们独特的坚固弹簧锁Super SMT Component EnclosureTM中,该产品具有128个单独加盖的隔间。0.87英寸(长)X 0.59英寸(宽)X 0.63英寸(深)或22 X 15 X 16(毫米),每个盖子上都清楚地印有每个电阻值。外壳的表面空间与信纸大小相同,尺寸仅为:11英寸(长)X 8.5英寸(宽)X 1.75英寸(高)或280 X 216 X 45(毫米)。操作外壳简单方便,因此您获得特定电阻器的时间缩短到几秒钟。