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中心波长: 200-1200nm 带宽: 5563nm 峰值透射率: 92%
我们的彩色滤光片玻璃成分经过精心设计,可透射或吸收辐射光谱中的光。这些眼镜是各种应用的理想选择,包括医疗和科学、先进制造、能源、航空航天、运输、国防、生命科学、工业设备和照明行业。我们的滤光玻璃组合物可以被模制成复杂的形状,这在传统上是难以实现的,并且通过制造是昂贵的。它们也可以是6.5个正方形的滤光玻璃,其可以被加工成精确的厚度并被制造成各种形状。Kopp&Aposs带通滤波器用于选择性地透射和吸收整个可见光谱的波长范围。该滤波器被定制为在目标波长和颜色下产生高透射率,同时吸收区域以提高性能。蓝色滤光片已用于各种应用中,例如摄影、天文学、光度计和电子分选机。蓝-绿和绿滤光片通常用于电子应用中,例如航空仪器面板和帮助校正传感器响应的应用中。这些滤波器对于限制传感器的红光和红外响应非常有用。同时,紫水晶带通滤波器已经用于各种应用,例如医疗照明和具有强绿色和黄色特征的光源的颜色校正。
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中心波长: 200-1200nm 带宽: 4445nm 峰值透射率: 68%
我们的彩色滤光片玻璃成分经过精心设计,可在整个辐射光谱中传输或吸收光。这些眼镜是各种应用的理想选择,包括医疗和科学、先进制造、能源、航空航天、运输、国防、生命科学、工业设备和照明行业。我们的滤光玻璃组合物可以被模制成复杂的形状,这在传统上是难以实现的,并且通过制造是昂贵的。它们也可以作为6.5个正方形的滤光玻璃,其可以被加工成精确的厚度并被制造成各种形状。Kopp&Aposs带通滤波器用于选择性地透射和吸收整个可见光谱的波长范围。该滤波器被定制为在目标波长和颜色下产生高透射率,同时吸收区域以提高性能。蓝色滤光片已用于各种应用中,例如摄影、天文学、光度计和电子分选机。蓝-绿和绿滤光片通常用于电子应用中,例如航空仪器面板和帮助校正传感器响应的应用中。这些滤波器对于限制传感器的红光和红外响应非常有用。同时,紫水晶带通滤波器已经用于各种应用,例如医疗照明和具有强绿色和黄色特征的光源的颜色校正。
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分类:CMOS图像传感器
我们的技术可以针对各种流程进行定制,提供各种格式的数据输出,并与已有的硬件解决方案完美集成。向下滚动以阅读每个软件的完整技术细节我们提供的软件包,并利用它为您的优势。
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模式锁定电源: 1000mW 脉冲持续时间: 200fs 重复频率: 70 - 70 MHz 脉冲能量: 15nJ 中心波长: 259 - 1035 nm
FX系列激光器是全固态飞秒激光器,具有高平均功率、卓越的脉冲能量和出色的稳定性。在这些激光器中使用的Yb掺杂的KYW晶体允许由二极管直接泵浦,消除了在传统的Ti:蓝宝石激光器中使用的中间泵浦激光器的必要性。因此,FX系列激光器较大程度地将光纤系统的紧凑性和可靠性与固态技术的优势相结合。FX100和FX200激光器是专门为长期稳定运行而开发的,使用寿命较短。激光器是根据交钥匙原则制造的,可以由没有激光设备工作经验的用户操作。FX系列激光器的朴实无华是由严格的防尘设计和所有关键腔体组件的热稳定所决定的。用超过10000小时的服务间隔来补充这些功能,并获得工业用户将适当欣赏的设备。出色的光束质量将满足科学家进行精细实验的较苛刻要求。由于SESAM®技术,在打开激光器后立即自动启动飞秒模式,您每天都可以节省时间,并且由于激光输出参数的理想长期稳定性,您的实验精度将得到保证。如果您需要将实验室中已有的激光器用于需要VIS或UV飞秒辐射的应用,则可以使用SHG(518nm)、THG(345nm)或FHG(259nm)进行补充。
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模式锁定电源: 8000mW 脉冲持续时间: 200fs 重复频率: 70 - 70 MHz 脉冲能量: 100nJ 中心波长: 259 - 1035 nm
FX系列激光器是全固态飞秒激光器,具有高平均功率、出色的脉冲能量和出色的稳定性。这些激光器中使用的Yb掺杂KYW晶体允许由二极管直接泵浦,从而消除了传统钛宝石激光器中使用的中间泵浦激光器的必要性。因此,FX系列激光器较大程度地将光纤系统的紧凑性和可靠性与固态技术的优势相结合。FX100和FX200激光器是专门为长期稳定运行而开发的,使用寿命较短。激光器是根据交钥匙原则制造的,可以由没有激光设备工作经验的用户操作。FX系列激光器的朴实无华是由严格的防尘设计和所有关键腔体组件的热稳定所决定的。用超过10000小时的服务间隔来补充这些功能,并获得工业用户将适当欣赏的设备。出色的光束质量将满足科学家进行精细实验的较苛刻要求。由于SESAM®技术,在打开激光器后立即自动启动飞秒模式,您每天都可以节省时间,并且由于激光输出参数的理想长期稳定性,您的实验精度将得到保证。如果您需要将实验室中已有的激光器用于需要VIS或UV飞秒辐射的应用,则可以使用SHG(518nm)、THG(345nm)或FHG(259nm)进行补充。
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标准测量范围: 7000 - 400 cm-1 最大分辨率: 2cm-1
Interspec 311 FTIR光谱仪以紧凑的尺寸和实惠的价格提供高性能。Interspec 311 FTIR光谱仪结合了仪器外部灵活的样品处理和领先的Interspec for Windows软件,是工业、政府或学术实验室的理想解决方案。它使用摆锤式屋顶镜干涉仪,实现了与其他Interspec FTIR型号相同的经过现场验证的FTIR技术。Interspec 311 FTIR光谱仪设计轻巧,占地面积小,使您能够将光谱仪带到较需要答案的地方:从繁忙的实验室到生产车间或仓库。波数范围为7000至400 cm-1(KBr Optics)或5000至600 cm-1(ZnSe Optics),光谱分辨率为2 cm-1,光谱仪在光谱仪外部形成了一个开放式结构的样品室,能够使用不同的附件进行透射、反射和ATR测量。
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标准测量范围: 7000 - 400 cm-1 最大分辨率: 0.5cm-1
紧凑型FTIR光谱仪Interspec 650-X以紧凑的尺寸和实惠的价格提供高性能。Interspec 650-X FTIR光谱仪结合了仪器外部灵活的样品处理和领先的Interspec for Windows软件,是工业、政府或学术实验室的理想解决方案。它使用摆锤式屋顶镜干涉仪,实现了与其他Interspec FTIR型号相同的经过现场验证的FTIR技术。Interspec 650-X FTIR光谱仪设计轻巧,占地面积小,使您能够将光谱仪带到较需要答案的地方:从繁忙的实验室到生产车间或仓库。波数范围为7000至400 cm-1(KBr光学器件)或5000至600 cm-1(ZnSe光学器件),标准光谱分辨率为1 cm-1,光谱仪在光谱仪外部形成内置结构型样品室,能够使用不同的附件进行透射、反射和ATR测量。内置式结构样品仓内置结构型样品室允许使用附件进行透射、反射和ATR测量。
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波长: 1064nm 平均值功率: 10W 重复频率: 10 - 100 kHz 空间模式: 2 脉宽: 7ns
SOL是较紧凑的Q开关二极管泵浦固态激光器,功率范围为4W至20W。这些风冷式DPSSLaser采用坚固耐用、重量轻的单个单元,旨在实现微加工和打标应用中的轻松可靠集成。SOL单单元设计基于与24 VDC供电驱动电子设备集成的永久对准单片光学谐振器。装置的冷却由低噪音风扇提供。由于采用单一单元设计,系统集成不需要光纤和其他精密电缆连接。结构紧凑,对环境条件不敏感,易于操作,保证了优越的操作灵活性和性能/成本比。SOL激光器的高峰值功率和出色的光束质量使其成为较苛刻的工业和科学应用的理想光源。
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波长: 1064nm 平均值功率: 20W 重复频率: 10 - 100 kHz 空间模式: 2 脉宽: 7ns
SOL是较紧凑的Q开关二极管泵浦固态激光器,功率范围为4W至20W。这些风冷式DPSSLaser采用坚固耐用、重量轻的单个单元,旨在实现微加工和打标应用中的轻松可靠集成。SOL单单元设计基于与24 VDC供电驱动电子设备集成的永久对准单片光学谐振器。装置的冷却由低噪音风扇提供。由于采用单一单元设计,系统集成不需要光纤和其他精密电缆连接。结构紧凑,对环境条件不敏感,易于操作,保证了优越的操作灵活性和性能/成本比。SOL激光器的高峰值功率和出色的光束质量使其成为较苛刻的工业和科学应用的理想光源。
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波长: 1064nm 平均值功率: 4W 重复频率: 5 - 25 kHz 空间模式: 1.5 脉宽: 70ns
SOL是较紧凑的Q开关二极管泵浦固态激光器,功率范围为4W至20W。这些风冷式DPSSLaser采用坚固耐用、重量轻的单个单元,旨在实现微加工和打标应用中的轻松可靠集成。SOL单单元设计基于与24 VDC供电驱动电子设备集成的永久对准单片光学谐振器。装置的冷却由低噪音风扇提供。由于采用单一单元设计,系统集成不需要光纤和其他精密电缆连接。结构紧凑,对环境条件不敏感,易于操作,保证了优越的操作灵活性和性能/成本比。SOL激光器的高峰值功率和出色的光束质量使其成为较苛刻的工业和科学应用的理想光源。
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相机类型: Industrial 阵列类型: Vanadium Oxide (VOx) Microbolometer 光谱带: 8 - 14 um # 像素(高度): 80 # 像素(宽度): 80
新开发的Optris Xi 80结合了红外摄像机和红外测温仪的优点。完整的80x80热图像消除了寻找热点和单点温度传感器所需的繁琐定位。集成的Spot Finder功能将识别图像中较热(或较冷)的点,并在没有外部PC的情况下自动传送这些测量结果。包括新的80°透镜在内的各种光学器件使Xi 80能够在广泛的目标区域内收集和分析温度信息。该装置的价格合理,使其成为取代现有点温度传感器或OEM应用的现实选择。