• M-NANO-Nd:YAG-10ns-50-INDR_PR1x3 DPSS激光器 激光器模块和系统
    奥地利
    波长: 1064nm 平均值功率: 2W 重复频率: 0 - 0.080 kHz 空间模式: 3 脉宽: 8ns

    极小的50-100 MJ级脉冲Nd:YAG激光头,集成控制电子设备,提供一体化设计的激光源。紧凑型激光头适用于空间受限和手持式应用。出色的紧凑性、高效率、低重量、良好的光束质量和高平均功率优于现有的闪光灯泵浦系统,并支持电池供电设置。

  • 3400S型认证激光器 半导体激光器
    美国
    输出功率: 0.04W 激光波长: 0.638um 中心波长附近的调谐范围: Not Applicable

    冷激光疗法在美国已经成为一个巨大的产业,在欧洲的医生们取得了巨大的成功,它有能力治疗多种类型的损伤和疾病,而且几乎没有“副作用”。在美国,大多数保险公司已经有了冷激光治疗的条款。除了治疗应用,这种激光系统在许多方面都代表了一种“突破”。首先,它是一种非常坚固、可靠、便携、紧凑、安全且“易于使用”的激光系统。但是,它所能做的是非常重要的-它超越了所有非常常见的低功率激光器,其输出非常稳定和一致,工作功率为35-40毫瓦(CW),在其脉冲工作模式下,峰值辐射通量高达50 MW。这就引出了另一点——这款完全便携的激光器既可以在CW(连续)模式下工作,也可以在占空比约为40%的脉冲模式(开关脉冲)下工作。作为科学、工业、通用或医疗设备,这两种功能都能带来更大的灵活性。Elk Industries对该产品感到特别兴奋的一点是,该产品在很远的距离上具有低发散度和光斑大小,这是任何其他波长很短的可见红色激光器所没有的,该激光器也是完全便携式的,可随时随地使用。哦,是的,只要用户将其连接到交流电源适配器(提供交流电源),它甚至可以直接使用(无需任何电池电源)。该设计中使用的半导体器件提供了较长的使用寿命(>30,000小时),在系统的实际测试中,其持续时间是该寿命的5倍。Elk Industries公司首席执行官Elkins先生说:“我们认为,我们有一种便携的、价格合理的、功能强大的、高度可见的、有用的工具,这种工具质量优良,可以持续使用一生,而且随时准备”承担“在其他任何地方都无法获得的坚固、可靠、强大、多功能性能的任务,当然也不能以这些系统的价格来承担这些任务。”“我们计划在不久的将来增加与此类似的完全调制和可变功率系统(否则)”。

  • 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。

  • 现代化的Cary 14紫外/可见/近红外分光光度计 光谱仪
    美国
    分类:光谱仪
    厂商:OLIS Inc
    波长范围: 185 - 2600 nm

    优质的光学系统围绕过去60年中较受尊敬和推崇的单色仪而构建。真正的双光束吸收分光光度计,配有棱镜+光栅单色仪,在整个UV/VIS区域使用光电倍增管,在整个NIR区域使用PBS探测器。包括自动灯和探测器转换设施,用于在氘灯和钨灯之间移动,以及在用户可选波长的PMT和PBS探测器之间移动。常用于荧光、反射和CD光谱系统。

  • 模制塑料光学器件 光学透镜
    美国
    分类:光学透镜
    材料: BK7, H-ZF13 直径: 1500mm 镜头类型: Plano-Convex

    罗切斯特精密光学设计和生产较高质量的精密塑料光学元件,以满足每个客户的规格要求。我们的方法是在设计、快速成型、批量制造、薄膜涂层、粘合、光学机械组装和测试较高性能的模制塑料光学器件方面提供全面的一站式解决方案。我们将高性能塑料光学器件、精密玻璃光学器件和机械部件相结合的行业独特能力,可生产具有成本、重量和性能优势的混合组件。RPO广泛的制造和设计能力向我们的客户保证,我们正在使用光学和制造公差的较佳组合,以提供他们所需的解决方案。

  • 单色仪光栅 522 00 130 衍射光学元件
    美国
    光谱范围: 300 - 1200 nm 分散: 12nm/mm 沟槽密度: 800l/mm 偏差 D: 61.1deg

    使用IV型像差校正单色器光栅,单个凹面光栅将来自入口狭缝的光分散、准直并重新聚焦到出口狭缝上。通过光栅的简单旋转获得波长扫描。这些光栅的凹槽间距是计算机优化的,以产生具有较小值的高质量图像像散和彗差,即使在大数值孔径下。与Czerny-Turner单色仪(配有一面平面光栅、一面准直镜和一面聚焦镜)相比,像差校正单色仪光栅提供了更好的光收集效率和信噪比。

  • 单色仪光栅 522 00 140 衍射光学元件
    美国
    光谱范围: 400 - 1600 nm 分散: 16nm/mm 沟槽密度: 600l/mm 偏差 D: 61.6deg

    使用IV型像差校正单色器光栅,单个凹面光栅将来自入口狭缝的光分散、准直并重新聚焦到出口狭缝上。通过光栅的简单旋转获得波长扫描。这些光栅的凹槽间距是计算机优化的,以产生具有较小值的高质量图像像散和彗差,即使在大数值孔径下。与Czerny-Turner单色仪(配有一面平面光栅、一面准直镜和一面聚焦镜)相比,像差校正单色仪光栅提供了更好的光收集效率和信噪比。

  • 单色仪光栅 522 00 150 衍射光学元件
    美国
    光谱范围: 800 - 3200 nm 分散: 32nm/mm 沟槽密度: 300l/mm 偏差 D: 61.6deg

    使用IV型像差校正单色器光栅,单个凹面光栅将来自入口狭缝的光分散、准直并重新聚焦到出口狭缝上。通过光栅的简单旋转获得波长扫描。这些光栅的凹槽间距是计算机优化的,以产生具有较小值的高质量图像像散和彗差,即使在大数值孔径下。与Czerny-Turner单色仪(配有一面平面光栅、一面准直镜和一面聚焦镜)相比,像差校正单色仪光栅提供了更好的光收集效率和信噪比。

  • 单色仪光栅 522 00 270 衍射光学元件
    美国
    光谱范围: 400 - 2100 nm 分散: 10nm/mm 沟槽密度: 450l/mm 偏差 D: 61.6deg

    使用IV型像差校正单色器光栅,单个凹面光栅将来自入口狭缝的光分散、准直并重新聚焦到出口狭缝上。通过光栅的简单旋转获得波长扫描。这些光栅的凹槽间距是计算机优化的,以产生具有较小值的高质量图像像散和彗差,即使在大数值孔径下。与Czerny-Turner单色仪(配有一面平面光栅、一面准直镜和一面聚焦镜)相比,像差校正单色仪光栅提供了更好的光收集效率和信噪比。

  • 单色仪光栅 522 00 410 衍射光学元件
    美国
    光谱范围: 400 - 800 nm 分散: 0.5nm/mm 沟槽密度: 2000l/mm 偏差 D: 3deg

    使用IV型像差校正单色器光栅,单个凹面光栅将来自入口狭缝的光分散、准直并重新聚焦到出口狭缝上。通过光栅的简单旋转获得波长扫描。这些光栅的凹槽间距是计算机优化的,以产生具有较小值的高质量图像像散和彗差,即使在大数值孔径下。与Czerny-Turner单色仪(配有一面平面光栅、一面准直镜和一面聚焦镜)相比,像差校正单色仪光栅提供了更好的光收集效率和信噪比。

  • 单色仪光栅 522 00 450 衍射光学元件
    美国
    光谱范围: 200 - 800 nm 分散: 2.2nm/mm 沟槽密度: 1484l/mm 偏差 D: 46.4deg

    使用IV型像差校正单色器光栅,单个凹面光栅将来自入口狭缝的光分散、准直并重新聚焦到出口狭缝上。通过光栅的简单旋转获得波长扫描。这些光栅的凹槽间距是计算机优化的,以产生具有较小值的高质量图像像散和彗差,即使在大数值孔径下。与Czerny-Turner单色仪(配有一面平面光栅、一面准直镜和一面聚焦镜)相比,像差校正单色仪光栅提供了更好的光收集效率和信噪比。

  • 单色仪光栅 522 00 470 衍射光学元件
    美国
    光谱范围: 175 - 520 nm 分散: 0.5nm/mm 沟槽密度: 1500l/mm 偏差 D: 61.2deg

    使用IV型像差校正单色器光栅,单个凹面光栅将来自入口狭缝的光分散、准直并重新聚焦到出口狭缝上。通过光栅的简单旋转获得波长扫描。这些光栅的凹槽间距是计算机优化的,以产生具有较小值的高质量图像像散和彗差,即使在大数值孔径下。与Czerny-Turner单色仪(配有一面平面光栅、一面准直镜和一面聚焦镜)相比,像差校正单色仪光栅提供了更好的光收集效率和信噪比。

  • 单色仪光栅 522 00 480 衍射光学元件
    美国
    光谱范围: 400 - 1200 nm 分散: 3.3nm/mm 沟槽密度: 1000l/mm 偏差 D: 46.4deg

    使用IV型像差校正单色器光栅,单个凹面光栅将来自入口狭缝的光分散、准直并重新聚焦到出口狭缝上。通过光栅的简单旋转获得波长扫描。这些光栅的凹槽间距是计算机优化的,以产生具有较小值的高质量图像像散和彗差,即使在大数值孔径下。与Czerny-Turner单色仪(配有一面平面光栅、一面准直镜和一面聚焦镜)相比,像差校正单色仪光栅提供了更好的光收集效率和信噪比。

  • 单色仪光栅 522 00 500 衍射光学元件
    美国
    光谱范围: 1200 - 2400 nm 分散: 3nm/mm 沟槽密度: 570l/mm 偏差 D: 38deg

    使用IV型像差校正单色器光栅,单个凹面光栅将来自入口狭缝的光分散、准直并重新聚焦到出口狭缝上。通过光栅的简单旋转获得波长扫描。这些光栅的凹槽间距是计算机优化的,以产生具有较小值的高质量图像像散和彗差,即使在大数值孔径下。与Czerny-Turner单色仪(配有一面平面光栅、一面准直镜和一面聚焦镜)相比,像差校正单色仪光栅提供了更好的光收集效率和信噪比。

  • 单色仪光栅 522 00 510 衍射光学元件
    美国
    光谱范围: 380 - 740 nm 分散: 8nm/mm 沟槽密度: 1800l/mm 偏差 D: 38deg

    使用IV型像差校正单色器光栅,单个凹面光栅将来自入口狭缝的光分散、准直并重新聚焦到出口狭缝上。通过光栅的简单旋转获得波长扫描。这些光栅的凹槽间距是计算机优化的,以产生具有较小值的高质量图像像散和彗差,即使在大数值孔径下。与Czerny-Turner单色仪(配有一面平面光栅、一面准直镜和一面聚焦镜)相比,像差校正单色仪光栅提供了更好的光收集效率和信噪比。

  • 单色仪光栅 522 00 540 衍射光学元件
    美国
    光谱范围: 400 - 1100 nm 分散: 9nm/mm 沟槽密度: 670l/mm 偏差 D: 27deg

    使用IV型像差校正单色器光栅,单个凹面光栅将来自入口狭缝的光分散、准直并重新聚焦到出口狭缝上。通过光栅的简单旋转获得波长扫描。这些光栅的凹槽间距是计算机优化的,以产生具有较小值的高质量图像像散和彗差,即使在大数值孔径下。与Czerny-Turner单色仪(配有一面平面光栅、一面准直镜和一面聚焦镜)相比,像差校正单色仪光栅提供了更好的光收集效率和信噪比。

  • 单色仪光栅 522 00 600 衍射光学元件
    美国
    光谱范围: 1000 - 2400 nm 分散: 9.6nm/mm 沟槽密度: 500l/mm 偏差 D: 41.3deg

    使用IV型像差校正单色器光栅,单个凹面光栅将来自入口狭缝的光分散、准直并重新聚焦到出口狭缝上。通过光栅的简单旋转获得波长扫描。这些光栅的凹槽间距是计算机优化的,以产生具有较小值的高质量图像像散和彗差,即使在大数值孔径下。与Czerny-Turner单色仪(配有一面平面光栅、一面准直镜和一面聚焦镜)相比,像差校正单色仪光栅提供了更好的光收集效率和信噪比。

  • 单色仪光栅 532 00 110 衍射光学元件
    美国
    光谱范围: 190 - 800 nm 分散: 8nm/mm 沟槽密度: 1200l/mm 偏差 D: 61.6deg

    使用IV型像差校正的单色光栅,单个凹面光栅将来自入口狭缝的光分散、准直并重新聚焦到出口狭缝上。通过光栅的简单旋转来获得波长扫描,这些光栅的凹槽间距由计算机优化,以产生具有较小值的高质量图像与Czerny-Turner单色仪(配有一个平面光栅、一个准直镜和一个聚焦镜)相比,IV型像差校正的单色仪光栅提供了更好的光收集效率和信噪比。

  • 单色仪光栅 532 00 520 衍射光学元件
    美国
    光谱范围: 200 - 800 nm 分散: 7nm/mm 沟槽密度: 950l/mm 偏差 D: 40deg

    使用IV型像差校正单色器光栅,单个凹面光栅将来自入口狭缝的光分散、准直并重新聚焦到出口狭缝上。通过光栅的简单旋转获得波长扫描。这些光栅的凹槽间距是计算机优化的,以产生具有较小值的高质量图像像散和彗差,即使在大数值孔径下。与Czerny-Turner单色仪(配有一面平面光栅、一面准直镜和一面聚焦镜)相比,像差校正单色仪光栅提供了更好的光收集效率和信噪比。

  • 单色仪光栅 542 00 160 衍射光学元件
    美国
    光谱范围: 5000 - 10000 nm 分散: 64nm/mm 沟槽密度: 100l/mm 偏差 D: 38deg

    使用IV型像差校正单色器光栅,单个凹面光栅将来自入口狭缝的光分散、准直并重新聚焦到出口狭缝上。通过光栅的简单旋转获得波长扫描。这些光栅的凹槽间距是计算机优化的,以产生具有较小值的高质量图像像散和彗差,即使在大数值孔径下。与Czerny-Turner单色仪(配有一面平面光栅、一面准直镜和一面聚焦镜)相比,像差校正单色仪光栅提供了更好的光收集效率和信噪比。