• 布鲁贝尔工业公司的棱镜 棱镜
    英国
    分类:棱镜
    材料: BK7, FS, UVFS

    我们的一系列高质量玻璃棱镜是按照严格的标准制造的,从而使产品精确到您所需的规格。无论您是在寻找模制棱镜还是完全研磨和抛光的棱镜,我们都相信我们的产品将完全满足您的要求。我们所有的精密玻璃棱镜上都有各种专业涂层。请联系我们讨论您的要求。

  • BlueBird1脉冲DPSS激光器 激光器模块和系统
    立陶宛
    波长: 440nm 平均值功率: 0.12W 重复频率: 0.03 - 0.06 kHz 脉宽: 50ns 脉冲间稳定性: 3%

    GeolasBluebird系列激光器发射440nm的激光,专门设计用于取代浮雕全息图母版制作过程中的CW激光器。相干长度大于3米的SLM,峰值功率可达300kW,持续功率可达450MW,维护成本低。蓝知更鸟是HECD连续激光器的可靠替代品。由于只有50ns的激光脉冲持续时间,没有振动会影响您的全息图记录。此外,我们的较新研究表明,光刻胶对脉冲辐射比对连续波辐射更敏感,因此曝光相同的感光材料面积所需的功率要小得多。

  • BlueBird2脉冲DPSS激光器 激光器模块和系统
    立陶宛
    波长: 440nm 平均值功率: 0.18W 重复频率: 0.03 - 0.03 kHz 脉宽: 50ns 脉冲间稳定性: 3%

    GeolasBluebird系列激光器发射440nm的激光,专门设计用于取代浮雕全息图母版制作过程中的CW激光器。相干长度大于3米的SLM,峰值功率可达300kW,持续功率可达450MW,维护成本低。蓝知更鸟是HECD连续激光器的可靠替代品。由于只有50ns的激光脉冲持续时间,没有振动会影响您的全息图记录。此外,我们的较新研究表明,光刻胶对脉冲辐射比对连续波辐射更敏感,因此曝光相同的感光材料面积所需的功率要小得多。

  • BlueBird3脉冲DPSS激光器 激光器模块和系统
    立陶宛
    波长: 440nm 平均值功率: 0.45W 重复频率: 0.03 - 0.03 kHz 脉宽: 50ns 脉冲间稳定性: 3%

    GeolasBluebird系列激光器发射440nm的激光,专门设计用于取代浮雕全息图母版制作过程中的CW激光器。相干长度大于3米的SLM,峰值功率可达300kW,持续功率可达450MW,维护成本低。蓝知更鸟是HECD连续激光器的可靠替代品。由于只有50ns的激光脉冲持续时间,没有振动会影响您的全息图记录。此外,我们的较新研究表明,光刻胶对脉冲辐射比对连续波辐射更敏感,因此曝光相同的感光材料面积所需的功率要小得多。

  • BlueNote 488 - DPSS CW蓝色微激光器 激光器模块和系统
    波长: 488nm 最大输出功率: 100mW 运行模式: CW

    BlueNote 488连续波(CW)蓝色DPSS微型激光器由Standard.衍射极限TEM00光学性能与极低的光学噪声和良好的488nm光束指向稳定性相结合,是Blue-Note系列的主要优势。Blue-Note建立在与其同事Concerto相同的平台上,输出25、50和100 MW,为需要更高功率的应用(如宽视场共焦显微镜和大面积成像)提供低噪声选择。

  • Bluephoton CWA 405nm CW半导体激光器 半导体激光器
    中心波长: 0.405um 输出功率: 120mW

    CWA系列激光器是高度稳定、温度稳定的二极管激光器,功率高达500 MW,并可根据要求进行无模式跳变的CW操作。高精度温度稳定至<0.02°K的较大二极管温度变化,以及激光二极管的稳定电源,可实现极高的功率稳定性和极低的噪声水平。该系统由一个激光头和一个激光控制器组成,安装在19英寸的盒式磁带外壳中,集成了90-240 V AC 50/60 Hz电源装置,可在全球范围内使用。集成的调制输入用于高达1kHz的模拟功率调制和高达10K Hz的TTL调制,可集成到控制和测量过程中。与BluePhoton®和RedPhoton®系列的所有激光器一样,通过使用模块化原理,激光头可以非常简单地适应客户的规格。

  • Bluephoton CWA.L 395nm CW半导体激光器 半导体激光器
    中心波长: 0.395um 输出功率: 120mW

    CWA.L系列激光器是高度稳定、温度稳定的二极管激光器,适用于机器、设备和仪器的OEM应用。由于其智能激光控制器具有RS-232接口,这些激光器可以无缝集成到应用程序和控制器中。通过标准化命令行界面(CLI),您可以随时完全控制激光器的所有参数,例如激光二极管温度、激光功率和电流、操作模式等。高精度温度稳定至<0.02°K的较大二极管温度变化,以及激光二极管的稳定电源,可实现极高的功率稳定性和极低的噪声水平。根据工业标准,该系统由一个激光头和一个激光控制器组成,安装在EMC屏蔽的模块化外壳中,电源电压输入为24 V DC。集成的调制输入支持高达1 kHz的模拟功率调制和高达10 kHz的TTL调制,可集成到控制和测量过程中。与BluePhoton®和RedPhoton®系列的所有激光器一样,通过使用模块化原理,激光头可以非常简单地适应客户的规格。

  • Bluephoton CWA.L.USV2 405nm CW半导体激光器 半导体激光器
    中心波长: 0.405um 输出功率: 40mW

    CWA.L.WS/US系列的波长稳定激光器是高度稳定、温度稳定的二极管激光器,具有极其稳定的中心波长和降低的光谱带宽。通过外腔的结构,激光二极管被强制仅在一个单一波长上发射并保持该波长。由于光谱带宽非常大,特别是在蓝色波段中的激光二极管的情况下,这在一些应用中可能是非常令人不安的。CWA.L.WS/US系列的激光器解决了这个问题,并能够在需要窄带发射和稳定波长的应用中使用二极管激光器(例如,使用AO偏转器、AO调制器和其他波长敏感的光学元件)。由于其具有RS-232接口的智能激光控制器,这些激光器可以无缝集成到应用中并进行控制。通过标准化命令行界面(CLI),您可以随时完全控制激光器的所有参数,例如激光二极管温度、激光功率和电流、操作模式等。高精度温度稳定至<0.02°K的较大二极管温度变化,以及激光二极管的稳定电源,可实现极高的功率稳定性和极低的噪声水平。根据工业标准,该系统由一个激光头和一个激光控制器组成,安装在EMC屏蔽的模块化外壳中,电源电压输入为24 V DC。与BluePhoton®和RedPhoton®系列的所有激光器一样,通过使用模块化原理,激光头可以非常简单地适应客户的规格。

  • Bluephoton CWA.L.WS 375nm CW半导体激光器 半导体激光器
    中心波长: 0.375um 输出功率: 16mW

    CWA.L.WS/US系列的波长稳定激光器是高度稳定、温度稳定的二极管激光器,具有极其稳定的中心波长和降低的光谱带宽。通过外腔的结构,激光二极管被强制仅在一个单一波长上发射并保持该波长。由于光谱带宽非常大,特别是在蓝色波段中的激光二极管的情况下,这在一些应用中可能是非常令人不安的。CWA.L.WS/US系列的激光器解决了这个问题,并能够在需要窄带发射和稳定波长的应用中使用二极管激光器(例如,使用AO偏转器、AO调制器和其他波长敏感的光学元件)。由于其具有RS-232接口的智能激光控制器,这些激光器可以无缝集成到应用中并进行控制。通过标准化命令行界面(CLI),您可以随时完全控制激光器的所有参数,例如激光二极管温度、激光功率和电流、操作模式等。高精度温度稳定至<0.02°K的较大二极管温度变化,以及激光二极管的稳定电源,可实现极高的功率稳定性和极低的噪声水平。根据工业标准,该系统由一个激光头和一个激光控制器组成,安装在EMC屏蔽的模块化外壳中,电源电压输入为24 V DC。与BluePhoton®和RedPhoton®系列的所有激光器一样,通过使用模块化原理,激光头可以非常简单地适应客户的规格。

  • BM-1 负刚度台式隔振平台 光学平台
    美国
    分类:光学平台
    隔振系统高度: 216mm 垂直运动范围: 2.5mm 自动液位控制的精度: Not Specified mm 垂直谐振频率: 0.5Hz 水平谐振频率: 0.5Hz

    负K隔离器,它们是完全被动的,不需要空气或电力。不需要电脑、压缩机或空气管道,也不会出现故障。BM-1台式平台提供比全尺寸气动台更好的性能。隔离器有多个容量范围,以匹配您的振动敏感仪器。如果需要,可以定制隔离器以满足用户的特定需求。例如,不同的水平和垂直频率、阻尼等。它们也可以与洁净室和真空兼容。Minus K公司生产的隔振器在低频隔振中采用了负刚度技术。这些机构压缩内部弹簧、挠性件和支柱,以提供完全的机械振动。BM-1是容量较高的台式隔离器。这是一款经济实惠的产品,可承受高达1000磅的重量。和1/2Hz性能垂直和水平。

  • BM-10 负刚度台式隔振平台 光学平台
    美国
    分类:光学平台
    隔振系统高度: 115mm 垂直运动范围: 2.5mm 自动液位控制的精度: Not Specified mm 垂直谐振频率: 0.5Hz 水平谐振频率: 1.5Hz

    负K隔离器,它们是完全被动的,不需要空气或电力。不需要电脑、压缩机或空气管道,也不会出现故障。BM-10台式平台的性能比全尺寸气垫桌高10-100倍,高4.6英寸,宽12英寸,深12英寸。BM-10非常适合需要在非常紧凑的系统中实现较高性能的新一代小型SPM。隔离器有多个容量范围,以匹配您的振动敏感仪器。如果需要,可以定制隔离器以满足用户的特定需求。例如,不同的水平和垂直频率、阻尼等。它们也可以与洁净室和真空兼容。Minus K公司生产的隔振器在低频隔振中采用了负刚度技术。这些机构压缩内部弹簧、挠性件和支柱,以提供完全的机械振动隔离。BM-10是一款极具成本效益的台式隔离器,适用于负载高达100磅的有效载荷。以及1/2赫兹性能垂直和11/2赫兹水平。

  • BM-4 负刚度台式隔振平台 光学平台
    美国
    分类:光学平台
    隔振系统高度: 216mm 垂直运动范围: 2.5mm 自动液位控制的精度: Not Specified mm 垂直谐振频率: 0.5Hz 水平谐振频率: 0.5Hz

    负K隔离器,它们是完全被动的,不需要空气或电力。不需要电脑、压缩机或空气管道,也不会出现故障。BM-4台式平台提供比全尺寸气动台更好的性能。隔离器有多个容量范围,以匹配您的振动敏感仪器。如果需要,可以定制隔离器以满足用户的特定需求。例如,不同的水平和垂直频率、阻尼等。它们也可以与洁净室和真空兼容。Minus K公司生产的隔振器在低频隔振中采用了负刚度技术。这些机构压缩内部弹簧、挠性件和支柱,以提供完全的机械振动。BM-4是一款极具成本效益的台式隔离器,适用于负载高达200磅的有效载荷。和1/2Hz性能垂直和水平。

  • BM-8 负刚度台式隔振平台 光学平台
    美国
    分类:光学平台
    隔振系统高度: 115mm 垂直运动范围: 2.5mm 自动液位控制的精度: Not Specified mm 垂直谐振频率: 0.5Hz 水平谐振频率: 1.5Hz

    负K隔离器,它们是完全被动的,不需要空气或电力。不需要电脑、压缩机或空气管道,也不会出现故障。BM-8台式平台的性能比全尺寸气垫桌高10-100倍,而气垫桌的封装高度仅为4.6英寸。这是迄今为止较薄、较便携、用户界面较友好的隔离器,能够提供这种级别的性能。隔离器有多个容量范围,以匹配您的振动敏感仪器。如果需要,可以定制隔离器以满足用户的特定需求。例如,不同的水平和垂直频率、阻尼等。它们也可以与洁净室和真空兼容。Minus K公司生产的隔振器在低频隔振中采用了负刚度技术。这些机构压缩内部弹簧、挠性件和支柱,以提供完全的机械振动隔离。BM-8是一款极具成本效益的台式隔离器,适用于高达250磅的有效载荷。以及1/2赫兹性能垂直和11/2赫兹水平。

  • BN 106C型1064纳米激光模块 脉冲发生器
    美国
    分类:脉冲发生器
    通道模式: Other 脉冲延迟范围: 0 - 640 sec 脉冲宽度范围: 0.003 - 640000 ms 决议: 1ns

    型号090和106C提供其他904 nm和1064 nm光源无法提供的操作能力。其中,100 MHz的重复率以及幅度和时域的精确控制。结合BNC Model 6040主机,这些模块可产生快速脉冲、亚纳秒脉冲和连续光,同时保持主机出色的定时精度、低抖动和纳秒分辨率。此外,090和106C具有两个用于外部信号源激励的输入:外部驱动和外部调制。通过外部驱动,光输出为与输入信号时序相对应的快速边沿速度、平顶脉冲。在外部调制中,电信号被转换为模拟光学形式。因此,现在可以将来自仪器(如函数或任意波形发生器)的信号转换为904nm和1064nm以及6040型产品公告中描述的其他波长的光学等效物。

  • BNC 106H型1064纳米高功率光模块 脉冲发生器
    美国
    分类:脉冲发生器
    通道模式: Other 脉冲延迟范围: 0 - 640 sec 脉冲宽度范围: 0.001 - 0.005 ms 决议: 1ns

    6040型脉冲发生器具有卓越的性能特征。例如,频率的定时精度为0.01%,延迟和宽度的定时精度为0.2%,这对于脉冲发生器来说是不寻常的。25ps的触发抖动提供了通常仅与较好的数字延迟系统相关联的同步能力。插件模块允许您选择当前需要的输出配置。即使没有任何模块的主机6040也能提供正和负输出。主机及其模块的功能包括:单脉冲、双脉冲、脉冲、外部驱动、外部调制和连续波。模块本身决定了这些功能中的哪些是可用的。某些模块可以运行到主机的全重复率;其他人被限制在一个较小的数字。

  • BNC 6040型光脉冲发生器主机 脉冲发生器
    美国
    分类:脉冲发生器
    通道模式: Other 脉冲延迟范围: 0 - 640 sec 脉冲宽度范围: 0.001 - 0.005 ms 决议: 1ns

    6040型脉冲发生器具有卓越的性能特征。例如,频率的定时精度为0.01%,延迟和宽度的定时精度为0.2%,这对于脉冲发生器来说是不寻常的。25ps的触发抖动提供了通常仅与较好的数字延迟系统相关的同步能力。插件模块允许您选择当前需要的输出配置。即使没有任何模块的主机6040也能提供正负输出。主机及其模块的功能包括:单脉冲、双脉冲、脉冲、外部驱动、外部调制和连续波。模块本身决定了这些功能中哪些是可用的。某些模块可以运行到主机的全重复率;其他人被限制在一个较小的数字。

  • BOB™开放式设计的直立显微镜 普通显微镜
    美国
    分类:普通显微镜
    支持的目标: 4x, 5x, 10x, 20x, 40x, Other 照明: Coaxial 焦点控制: Not Specified XY 机械平台: Not Specified 目镜: Not Specified

    Sutter Bob™是一款简单、开放式设计的立式显微镜平台,旨在消除传统的显微镜框架,是切片电生理学、宽视野功能成像、双光子视网膜成像、光刺激和新技术开发的理想选择!显微镜较简单的形式是一个物镜和一个镜筒透镜。大多数现代显微镜的其他部件都是为特定功能而设计的:不同类型的实验、照明方法和信号检测手段。用光学导轨取代显微镜框架,可以调节显微镜的整体高度,这在传统显微镜设计中是闻所未闻的。一月做切片,三月做体内实验。Bob显微镜是一个紧凑的单一组件,通过一个巨大而稳定的连接安装在蓝色导轨上。聚焦是机动化的,并结合在聚焦臂和光轨之间。荧光落射照明通过奥林巴斯垂直照明器内置到基本Bob中。LED透射光照明使用奥林巴斯倾斜相干对比度(OCC)聚光器。Sutter'的TLED和TLED控制器组成了透照光源。TLED控制器能够用数字信号触发,消除了对快门的需要,并增加了从转移位置进行光刺激的能力。在不需要透射光的实验中,LED、聚光器聚焦机构和OCC聚光器很容易作为单个组件移除。此外,透射光路比其他框架中的短,允许显微镜主体显著低于传统显微镜。当显微镜更短时,稳定性更好,增加了测力和易用性。Sutter Bob配置了可选的电动XY载物台或带MPC-200控制器的转换器后,可充分利用我们免费的Multi-Link™软件程序进行显微操作器定位。在切片中的全细胞膜片记录期间,通常搜索切片的大区域以找到合适的神经元。如果Bob配置了Multi-Link,在您找到目标后,Multi-Link会将您的记录和刺激移液器检索到相同的视野,以便您可以立即开始记录。如果稍后您需要刺激当前视野之外的区域,Multi-Link可以释放记录移液器,并允许您将目标和刺激移液器重新定位到新的刺激区域。

  • Bojen Optics BGO特殊组件 晶体
    中国大陆
    分类:晶体
    辐射长度: 11.2mm 衰减时间常数: 300ns 排放峰值: 480nm

    锗酸铋BGO(Bi4Ge3O12),是一种晶型为立方晶系的无机氧化物,无色透明,不溶于水。当受到高能粒子或其他来源(如伽马射线、X射线)的照射时,它会发出峰值波长为480nm的绿色荧光。BGO是一种优良的闪烁材料,具有高阻止本领、高闪烁效率、良好的能量分辨率和不吸湿性等特点,在高能物理、核物理、空间物理、核医学、地质勘探等行业得到了广泛的应用。

  • Bojen Optics Cr-YAG晶体 激光晶体
    中国大陆
    分类:激光晶体
    水晶类型: Cr:YAG AR 涂层: Both sides

    Cr4+:YAG在0.9-1.2微米光谱范围内提供了大的吸收截面,这使其成为掺钕激光器被动调Q开关的一个有吸引力的选择。所得到的器件是固态的、紧凑的和低成本的。Cr:YAG具有高损伤阈值、良好的导热性、良好的化学稳定性、抗紫外线辐射,并且易于加工。它正在取代更传统的Q开关材料,比如氟化物和有机染料。所使用的掺杂剂水平在0.5%和3%(摩尔)之间。Cr:YAG可用于工作波长在1000和1200nm之间的激光器的被动调Q,例如基于Nd:YAG、Nd:YLF、Nd:YVO4和Yb:YAG的激光器。Cr:YAG本身也可用作激光增益介质,产生输出在1350和1550nm之间可调的可调谐激光器。Cr:YAG激光器在Nd:YAG激光器的1064nm泵浦下,可以产生飞秒量级的超短脉冲。

  • Bojen Optics LYSO特殊组件 晶体
    中国大陆
    分类:晶体
    辐射长度: 11.4mm 衰减时间常数: 42ns 排放峰值: 420nm

    LYSO晶体,掺铈硅酸钇镥晶体((Lu,Y)2SiO5:Ce,即LYSO:Ce),无色透明,特征为单斜结构。LYSO不仅具有高的光输出、短的衰减时间、高的密度和抗辐照等优异的闪烁性能;而且其发射峰值波长420nm位于光电倍增管的敏感区域内,可以有效地检测到其发射;此外,它具有稳定的物理和化学性质,因此便于使用。因此,LYSO是一种优良的闪烁晶体,在核医学、高能物理等领域具有广泛的应用前景。有利于探测器获得高时间分辨率、高空间分辨率和小型化。