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LDD-1125是一款创新的激光二极管驱动器,包含一个专用电流源,能够在连续/调制和脉冲或混合操作中精确驱动激光二极管。LDD-1125-LPC配有可选的激光功率测量电路(光电二极管输入),还可用作激光功率控制器。LDD内部电流源的核心元素是生成高精度333 PS时序PWM步进,从而实现高分辨率和极低纹波电流。输出是短路安全的,可以在高达40 kHz的脉冲模式下进行斩波。驱动低电感负载,可以实现超短的下降和上升时间。对于较终的激光二极管保护,关键系统值的监控直接在硬件中实现。这导致在违反极限值的情况下,关断时间非常快(<8μs)。LDD-1125还监控激光二极管温度(NTC热敏电阻输入)。LDD-1125采用全数字控制;其固件可升级,以提供各种通信选项并满足特定的客户要求。可以校准电流、激光功率[LPC选项]和温度测量硬件。
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LDD-250是一系列中等功率激光二极管驱动器。它被设计为通过脉冲或以连续形式向激光二极管、激光二极管条和堆叠提供电流。LDD-250的几种变体具有不同的较大输出功率(Pmax可以是150、250或400W)、较大输出电流(IMAX范围为5..100A),较大输出电压(Vmax≤Pmax/IMAX),订货时选定。有关更多详细信息,请参见用户手册。设备被封装起来,便于用户安装,它们在普通的100-240VAC或200-240V AC50/60Hz上运行,因此您不需要为驱动器提供任何额外的电源。二极管驱动器的设计符合IEC 60601-1(安全)和IEC 60601-1-2(EMC)标准。因此,模块可以用于不同种类的医疗设备,而不需要任何额外的过滤和安全措施,同时对于某些修改的标准,需要通过认证程序,这是按需提供的。
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中心波脚: 1625nm 调谐范围: 1622.5 - 1627.5 nm 电源: 20dBm
LDS-7200激光二极管光源提供业界较大的波长调谐范围和设定点精度。调谐范围比竞争对手的产品宽近三倍,同时保持两倍精度的波长设定点。标准产品可覆盖1260nm–1625nm范围内的任何波长,输出功率为20mW或1625nm–1675nm,输出功率为15mW。除标准产品外,其他波长也可作为定制配置产品。LDS-7200提供非常灵活的调制方案,适用于多种应用。内部函数发生器可配置用于相干控制,或配置为较大频率为1.2MHz的函数发生器,波形如下:方形、三角形和正弦曲线。此外,还可以使用外部调制源。所有功能都可以通过简单的前面板菜单条目或通过全功能USB远程接口轻松控制。
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波长范围: 360 - 780 nm 最短扫描时间: 0.5sec
使用LED分光光度计PCE-CRM 40,可以确定光测量领域中的重要光度因素。这些包括XYZ的三色激励值、根据CIE 1976的U´和V´颜色位置坐标以及根据CIE 1931的XY颜色位置坐标。此外,进一步的颜色统计被测量为绝对值和差值。用户可以在LED分光光度计的灵敏度范围内确定主波长,即360…780nm,以及颜色密度(PE)和以开尔文表示的相关色温(CCT)。此外,LED分光光度计可以测量以勒克斯(LX)或英尺烛光(FCD)为单位的照度以及以流明(LM)为单位的光通量,并显示RGB颜色空间中的颜色位置。由于符合人体工程学的单手操作、大显示屏、存储器、数据接口和软件,使用LED分光光度计进行测量可以快速进行,并且结果具有可重复性。测试结果可通过软件记录。其规格使LED分光光度计完全适用于分类和优化各种应用领域的照明装置和条件。
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支持的目标: 4x 照明: Coaxial 焦点控制: Coarse XY 机械平台: Included 目镜: Not Specified
新的徕卡DM4000 M配备了入射光轴,可用于所有常见的入射方法(所有这些方法都可根据要求自动进行)。轴的特点是具有2个固定安装和2个转换位置的4倍反射盘,用于带有反射器或荧光滤光立方体的仪器。透光轴适用于所有已知的透射光方法(明场、暗场、相位对比、偏振对比和干涉对比-全部自动化)。正如常规显微镜所预期的那样,徕卡DM4000 M使用机械Z驱动器进行操作。舞台也是机械操作的。带有M32螺纹的6X物镜转台是绝对编码的,以便立即检测所使用的物镜。使用设计清晰的新状态显示,所有当前设置值都可以一目了然地调出。
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准直器类型: Spherical, Cylindrical, Aspherical 设计波长: 400 - 1700nm AR 涂层: Both sides, One side, None, Custom
Idil Fibers Optiques提供用于聚焦或准直光线的透镜光纤。我们的产品是小尺寸光纤。它看起来像一根光纤(250µm),末端有几毫米的条纹。获得接近60µm的模式直径的能力导致高定位容差和高耦合比。这些光学元件也可提供端面涂层,如角度抛光点,允许低于-50分贝的回波损耗以及高功率承载。此外,透镜光纤可以插入不同类型的光学连接器或套圈中。例如,由Idil Fibers Optiques开发的透镜光纤构成了耦合光纤和激光器的极好方式。这些透镜光纤还导致在开关或激光二极管等领域中的几种应用。