红外感应透镜

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红外感应透镜相关的厂商

  • 深圳市赓旭光电科技有限公司成立于2007年.坐落于观澜福前路416号科利邦高新科技园B栋,环境优美,交通便利。滤光片产品严格按照国际化标准生产(国际三级 美军标40-20 80-50标准)通过ISO9001:2008质量管理体系标准认证企业。赓旭光电ISO14001认证证书.jpg对每一订单——我们都尽心尽责,认真对待,力求做到更加完善对每一工序——我们都悉心检测,精益求精,保证完善的产品质量对每一客户——我们都详细地了解和分析不同需求,在提供方案的同时从产品适用性及技术支持等方面进行充分的考虑,以针对客户的需要提供优秀的光学解决方案。、激光光学元件、光学镀膜产品。主要生产滤光片,反射镜,透红外滤光片,半反半透镜,分射镜,滤色片,分光镜,红外滤光片,窄带滤光片,带通滤光片,中性密度滤光片,光学镀膜玻璃,光学滤光片,光学玻璃,光学镜片,光学玻璃镜片。 产品应用于激光笔、舞台灯光、光电显示、生物医疗仪器、医疗美容仪、光电子仪器及器件、指纹识别、生物识别、安防监控摄像及相关领域,虹膜识别、验钞机、卫厨感应器系统中,力求把最适用的方案提供给光电厂家!
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  • 维尔克斯专业代理欧美知名品牌激光器、光谱仪、光电测试分析仪器和光电元器件。凭借强力的专业技术背景和多年的行业经验,维尔克斯能够满足客户不同的应用要求,精准地为客户提供解决方案,设备安装和故障排除。 深圳维尔克斯光电代理的产品包括:以色列Holo/Or激光微透镜(DOE),Holoor激光光束整形器、激光扩散镜、激光分束器、螺旋相位板、激光多焦点透镜、长焦深透镜、激光光栅、激光缩放器、双波长激光透镜;美国Wilks HATR-T2, CVH, TRANS-SP, ATR-SP红外测油仪、快速水中油分析仪、含油分析仪,InfraCal Tog/Tph Analyzer;美国NOIR激光防护眼镜、激光眼镜、激光防护镜、激光护目镜:ARG, YLW, EC2, YG3, YRB,RB3, YPL, DBY, DBD, KTI, YG2,ND20;法国Sofradir EC公司Electrophysics 7290,7290A,7292M,7215红外相机、红外CCD、红外热像仪、红外探测器、红外传感器;以色列DUMA Spoton光斑质量分析仪、Alignmeter准直仪、Angelmeter角度仪、Beamon光束质量分析仪、M平方仪、光斑位置分析仪;美国Scientech精密电子天平,激光能量计/功率计;德国Firstsensor光电二极管PIN、雪崩光电管ADP、位敏二极管;德国BATOP可饱和吸收镜SAM、SOC可饱和吸收耦合输出镜、SA可饱和吸收体、太赫兹器件、THz光谱系统、TDS1010太赫兹时域光谱仪、THz Kit、PCA光导天线、太赫兹透镜、THz聚焦镜;白俄罗斯Solar Laser Systems SHR/SHR-IR激光波长计、LQ系列纳秒固体激光器、LP系列光学参量振荡器(纳秒OPO)、LZ221激光喇曼频移器、双色散单色仪、原子力显微镜共聚焦光谱仪;美国Solar Light SFP-290AS防晒指数测试仪、紫外防晒系数测试仪、防晒系数SPF测试系统;美国Semrock 荧光显微镜滤光片、拉曼光谱滤光片、瑞利滤光片、带通滤波片、高通/低通滤波片、陷波滤光片、二向色分束镜;德国Layertec飞秒激光分束镜、宽带镜、啁啾镜、GT干涉镜;美国FLIR T620/i3/i5/i7/e40/e50/e60红外热像仪;
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  • 我司专业生产各种光学镜片、窄带滤光片、带通滤光片,长短波通滤光片,激光保护镜片、激光切割机镜片、激光焊接机镜片、聚焦镜、双复合聚焦镜、舞台灯光滤光片 反射镜、3D打印镜片、无人机ND镜片、衰减片、分光镜、增透镜片、45度折射镜、1064半反射镜、美容仪器滤光片、黑脸娃娃镜片、洗眉机镜片、OPT波片、半透半反镜、有色玻璃、酶标仪滤光片、红外截止滤光片、四轮定位仪滤光片、荧光检测仪滤光片、烟感测量计镜片、激光打标机镜片、光纤场镜、紫外场景、CO2场镜、二氧化碳聚焦镜、激光清洗机镜头 振镜、镀金反射镜、镀铝反射镜、蓝膜反射镜、四轮定位仪滤光片、荧光检测仪滤光片、烟感测量计镜片 以及各种透镜 、棱镜。
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红外感应透镜相关的仪器

  • 日本SIGMA KOKI柱面平凸透镜圆柱面平凸透镜(柱面平凸透镜)是在垂直方向具有凸透镜的曲率,在水平方向没有曲率的透镜。用于将激光聚光成细线形状的实验中,或用于流体测量等需要的较宽的线状光束。 有从可见光到近红外用的BK7材料的透镜,和可用于350nm以下紫外光的高激光损伤阈值的合成石英透镜这两种类型。 BK7材料的透镜中,备有可见光近红外红外三种类型的防反射膜的透镜。 光学系统中使用柱面透镜时,可以改变光束形状或照明光的纵横比。柱面平凸透镜共同指标注意:?柱面平凸透镜有色差,焦距随波长变化。各波长的焦距请参考网页上的“焦距随波长变化特性数据”确认。?射入柱面平凸透镜的光线有方向性。请务必从凸面一侧射入平行光。否则球差会变大,聚光线条会变宽。?由于无镀膜透镜的正面和反面都存在反射损失,所以透过率为90%左右。功能说明图柱面平凸透镜外形图 柱面平凸透镜透过率波长特性(参考数据)
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  • 按形状分平凹透镜与双凹透镜,按材料分为K9玻璃(BK7)与石英。 相关参数: 1.材料:K9光学玻璃2.设计波长:587.6nm3.直径误差:+0.0/-0.1mm4.中心厚度误差:± 0.2mm5.焦距误差(EFL): ± 2%6.倒边:0.2mm× 45° 7.镀膜:无A.K9玻璃,平凹透镜型号尺寸及参数(mm)型号尺寸及参数(mm)OLD12.7-025&Phi 12.7,f-25OLD25-200&Phi 25,f-200OLD12.7-038&Phi 12.7,f-38OLD25-250&Phi 25,f-250OLD20-030&Phi 20,f-30OLD25-366&Phi 25,f-366OLD20-050&Phi 20,f-50OLD25-400&Phi 25,f-400OLD20-060&Phi 20,f-60OLD25-500&Phi 25,f-500OLD20-080&Phi 20,f-80OLD25-1000&Phi 25,f-1000OLD25.4-050&Phi 25.4,f-50OLD30-060&Phi 30,f-60OLD25.4-075&Phi 25.4,f-75OLD30-120&Phi 30,f-120OLD25.4-100&Phi 25.4,f-100OLD30-150&Phi 30,f-150OLD25.4-150&Phi 25.4,f-150OLD50-063&Phi 50,f-63OLD25-025&Phi 25,f-25OLD50-080&Phi 50,f-80OLD25-032&Phi 25,f-32OLD50-100&Phi 50,f-100OLD25-040&Phi 25,f-40OLD50-160&Phi 50,f-160OLD25-050&Phi 25,f-50OLD50-250&Phi 50,f-250OLD25-060&Phi 25,f-60OLD50-500&Phi 50,f-500OLD25-080&Phi 25,f-80OLD50-1000&Phi 50,f-1000OLD25-100&Phi 25,f-100OLD50.8-250&Phi 50.8,f-250OLD25-125&Phi 25,f-125OLD50.8-400&Phi 50.8,f-400OLD25-160&Phi 25,f-160OLD50.8-500&Phi 50.8,f-500B. 石英,平凹透镜OLDQ系列,石英,平凹透镜型号产品名称及尺寸型号产品名称及尺寸OLDQ25-035紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-35OLDQ25-175紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-175OLDQ25-050紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-50OLDQ25-200紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-200OLDQ25-075紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-75OLDQ25-250紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-250OLDQ25-100紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-100OLDQ25-400紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-400OLDQ25-150紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-150   C. K9平凹柱面透镜 (Plano-Concave Cylindrical Lenses)1) OLBCY系列平凹柱面透镜 命名规则:OLBCY尺寸1尺寸2-焦距 相关参数:1.材料:K9光学玻璃2.设计波长:587.6nm3.直径误差:+0.0/-0.2mm4.中心厚度误差:± 0.2mm5.焦距误差(EFL): ± 2%6.倒边:0.2mm× 45° 7.镀膜:无OLBCY系列,K9玻璃,平凹柱面透镜型号名称尺寸(X*Y)焦距边缘厚OLBCY2020-50K9玻璃,平凹柱面透镜20*20-5042) 其他规格平凹柱面透镜(进口)示意图: 相关参数:镀膜说明:标准产品未镀增透膜,若需要镀膜,请联系确认。选型表(部分):D. K9玻璃,双凹透镜型号尺寸及参数(mm)型号尺寸及参数(mm)OLE25.4-025&Phi 25.4,f-25OLE25.4-175&Phi 25.4,f-175OLE25.4-035&Phi 25.4,f-35OLE25.4-200&Phi 25.4,f-200OLE25.4-050&Phi 25.4,f-50OLE25.4-250&Phi 25.4,f-250OLE25.4-075&Phi 25.4,f-75OLE25.4-300&Phi 25.4,f-300OLE25.4-100&Phi 25.4,f-100OLE25.4-500&Phi 25.4,f-500OLE25.4-125&Phi 25.4,f-125OLE25.4-1000&Phi 25.4,f-1000OLE25.4-150&Phi 25.4,f-150E.石英,双凹透镜型号尺寸及参数(mm)型号尺寸及参数(mm)OLEQ25.4-025&Phi 25.4,f-25OLEQ2.45-200&Phi 25.4,f-200OLEQ25.4-050&Phi 25.4,f-50OLEQ25.4-250&Phi 25.4,f-250OLEQ25.4-075&Phi 25.4,f-75OLEQ25.4-300&Phi 25.4,f-300OLEQ25.4-100&Phi 25.4,f-100OLEQ25.4-500&Phi 25.4,f-500OLEQ25.4-150&Phi 25.4,f-150OLEQ25.4-1000&Phi 25.4,f-1000
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  • TX4红外感应涡旋仪基座采用镍金属材质,配合四个防滑支脚,更加稳定,安全。具有专利的近红外技术,通过红外感应无需按压即可进行涡旋。在持续涡旋模式时,可以选择Timer功能,定时范围最长达999:59分钟。在设置定时后会出现该界面,当剩余时间为0时涡旋自动停止,也可以选择stop后手动提前停止。在红外模式下依然可以设置定时模式,显示屏实时显示剩余时间,对每个样本进行相同时间的涡旋。当用标配的适配器涡旋时转速可达3000rpm 当使用多孔位适配器涡旋时转速可达800rpm。 具有多种适配器可选,适用于不同的离心管,扩展性强。
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红外感应透镜相关的资讯

  • 新进展!中波红外大尺寸、高效率超透镜
    日常生活中人们通过颜色与明暗差异来识别物体,感知空间维度上的物质信息。与人类的眼睛只能感知可见光不同,一些生物能够接收到人类看不到的图像信息,例如虾姑能够感知紫外与红外波段而乌贼可以通过独特的眼睛构造识别偏振信息。  从描述光子本征属性的维度出发,光子除了具有强度维度外,还具有波长、偏振、拓扑荷等多种维度属性,其中一组正交的物理量可以作为无串扰的图像信息通道从而携带不同的外部信息。如虾姑与乌贼,其独特的图像感知能力使其能够看到人眼所看不到的信息,帮助其更好地完成捕猎、躲避危险、与同伴交流等活动,从而获得生存优势。  人类利用光学器件同样能够获得更卓越的“人工视觉”。如常用于地球遥感的红外偏振相机,通过波长与偏振的调制能够筛选识别出复杂环境下的具有红外与偏振特征的目标物。然而现阶段传统器件依然存在的问题是,为了实现多维度的感知功能,往往需要多种光学元件进行级联组合,导致器件体积、重量庞大,同时也引起了能量的损失与图像信息的误差累计。因此,可以说虽然人们制造的“人工视觉”光子器件已经实现了远超自然界的绝对性能,但在体积与集成性方面,相对于虾姑与乌贼精巧的视觉器官,传统器件依然没有超越自然界数十亿年的进化。  中国科学院上海技术物理研究所李冠海、陈效双、陆卫课题组与澳大利亚新南威尔士大学Andrey Miroshnichenko教授合作利用超构单元像素级的光场多维度调控能力,基于与传统硅基半导体工艺兼容的全硅双折射超表面体系在中波红外范围实现了色散调控模式下的波片式偏振解耦宽带中红外成像光子器件,能够实现比昆虫复眼更小尺寸下的光场调控与成像。  经过设计的光子成像器件由于像素级单元在波长-偏振维度的双重衍射效果设计,能够将正交偏振通道上的不同图像汇聚到不同的深度上,从而为后续级联的光处理器件与电处理器件提供了直接的物理接口。同时,研究团队也实现了消色差与消偏振的微型中红外光子成像器件,实现了集成的宽谱消偏振成像。值得注意的是,其不仅能够在工作波段内同时采集两个正交通道上的图像信息,同时其单元的结构排布角度,能够消除大入射角下的偏振效应,从而提升图像的准确度。  研究者相信,该研究成果将会为研究相对比较匮乏、难度较大但具有广泛应用前景的中波红外光电探测领域提供新的契机,该研究成果有望在自由空间量子通信、三维激光雷达、航空遥感等领域得到应用。  该研究得到了科技部重点研发计划量子调控和量子信息专项、纳米专项、国家自然科学基金委、上海市科委启明星项目、中国科学院青年创新促进会等项目的支持。图1 (a)不同正交偏振通道的消色差超透镜示意图;(b)用于不同偏振态调控的单元数据图;(c)超表面单元在不同波长及偏振下的等效折射率、透过率与相位分布示意图;
  • 上海技物所红外感存算器件研究获进展
    7月20日,中国科学院上海技术物理研究所红外科学与技术重点实验室胡伟达、苗金水团队,在国际上首次提出了基于离子-电子耦合效应的感存算一体神经形态光电器件,通过模拟人类视觉感知方式,解决红外感知系统分立式架构带来的高延迟和高功耗问题,为大规模硬件集成以及神经形态视觉应用提供了可能。相关研究成果以Reconfigurable, non-volatile neuromorphic photovoltaics为题,在线发表在《自然-纳米技术》(Nature Nanotechnology)上。  当前,红外感知系统使用独立的传感、计算和存储单元来处理传感终端中产生的海量视觉数据。冗余数据在传感器、计算器和存储器组成的分立式架构系统内频繁传输会导致高延迟和高功耗。因此,亟需研制能够实现集传感、计算和存储功能于一体的感存算一体新型光电器件。人类视觉系统具有强大的视觉感知和信息处理能力,主要归功于视网膜对视觉信息的预处理以及大脑神经网络拥有高度并行计算和存储的功能。近年来,以此为启发,国内外科学家在传感器内计算以及感存算一体器件研制等方面相继开展了深入研究。  本研究通过在二端结构背靠背光伏探测器中引入硫空位,利用脉冲电压调控硫空位的空间分布,影响器件的空间电势。开尔文探针力显微镜和波谱仪表征结果显示,硫空位的空间分布对金属/半导体界面肖特基势垒的调节作用,实现了零偏下11个正/负光响应态的非易失可重构。本研究构筑了光响应率可重构的感存算一体器件,实现了神经形态硬件迈向大规模和多维度的关键技术突破。  研究工作得到科学技术部、国家自然科学基金委员会、中国科学院和上海市科学技术委员会的支持。
  • 基于折叠数字型超构透镜的片上光谱仪
    近日,哈尔滨工业大学(深圳)徐科教授、宋清海教授课题组,提出一种基于像素编码的片上数字型超构透镜,因其灵活的设计自由度而具备强大的光场调控能力。该工作以折叠级联的方式构建了高度紧凑的色散元件,结合重构算法实现了片上集成的高分辨率光谱仪。文章提出的数字型超构透镜可显著提升面内光束聚焦、准直和偏转能力。所设计的级联折叠型超构透镜组能够很好地解决传统色散光谱仪尺寸和分辨率互为矛盾的问题。结合重构算法,该器件以100 μm ×100 μm的紧凑尺寸在近红外波段超过35 nm的波长范围内实现了0.14 nm的分辨率,并且可以完成任意光谱的重构和解析。该光谱仪完全通过标准硅光工艺制造,在系统级集成和CMOS兼容性方面具有优势。所提出的超构透镜结构还可移植到氮化硅或其他光子集成平台,以轻松扩展到可见光或中红外波长等波段,为成像、光学计算等其他应用提供有力的光场调控方案。该研究成果以“Folded digital meta-lenses for on-chip spectrometer”为题于2023年4月11日在线发表在《Nano Letters》上。随着物联网、消费电子等应用领域的不断发展,对光谱仪的小型化提出了更高的要求。近40年里,光谱仪的微型化技术经历了从基于分立器件技术到集成光学技术的发展,逐渐趋于低成本和片上集成化。近年来,受到自由空间超构表面波前调控的启发,基于超构波导的一些平面内衍射光网络正在成为片上光波操纵的有力工具。目前已报道的片上超构系统都是基于各单元长度不等的传输阵列,结构规则简单但设计自由度受限,导致系统集成度和功能的局限性。如何突破设计自由度的限制,是提升片上超构表面光场调控能力以及拓展应用的关键。借助超构表面强大的光学操控能力,有望突破传统片上光谱仪分辨率和器件尺寸相互制约的矛盾。为了解决设计自由度受限的问题,文章提出了一种基于像素编码的数字型超构表面。基本思想为求解超构表面目标相位分布。为降低算力消耗,我们将目标区域划分为多个单元,通过逆向设计对每个单元图案分别进行编码,在平面任意区域实现任意相位响应。与数字型超构波导在局部区域内的原位控制不同,本文提出的数字型超构表面可以整体操纵面内波衍射及其在整个平板区域内的传播。这种特性使该结构能够设计连续大相位梯度的高色散数字型超构透镜,允许光束在紧凑的尺寸内实现聚焦、准直和大角度弯曲等类似几何光学透镜的功能。具体设计原理如图1所示。图1. 基于数字型超构表面的超构透镜逆向设计原理。(a)超构透镜在1550 nm处的光弯曲 (θ=45°)和聚焦(f = 19.5 μm)的射线光学演示。(b)透镜的理想相位轮廓曲线(φ),可视为45°弯曲相位曲线 (φ1)和聚焦相位曲线(φ2)的叠加。I:计算的绝对相位,II:对应的菲涅耳相位。(c)每个单元的优化器件图案和对应的理想相位曲线(φ)。(d) 计算出的理想相位掩模(黑色实线)与所设计超构透镜的模拟相位响应(红色虚线)之间的比较。(e)所设计单个超构透镜的模拟光场分布。(f)模拟超构透镜的焦点AI不同波长下沿x'轴的偏移。插图为不同波长下焦点的横截面光场分布图。要实现更高的波长分辨率,需要累积色差和增加光程。为了验证设计效果,本文设计并制备了一种基于五层折叠超构透镜的光谱仪,器件尺寸仅为100 μm×100 μm。该器件的模拟光场和实测结果如图2所示。图2(a)中的五层超构透镜功能不同,透镜I用于准直扩束输入光同时转折光路,透镜II-IV则承担着累积色散和波长分束的作用。受到读出波导间距的限制,此时该器件直接读出的分辨率约为1 nm (图2(d))。为了进一步提高光谱仪性能以及器件的制备容差,在色散分光的基础上引入了光谱重构算法。图2. 基于五层折叠超构透镜的光谱仪。(a)五层折叠超构透镜光谱仪在1550 nm处的模拟光场分布。(b)器件尺寸为100 μm×100 μm的光谱仪显微镜图像。插图:超构透镜和输出波导阵列的局部电镜图像。(c)器件实测的输出强度与输入波长的映射图。(d)两个相邻输出通道11和12的透射光谱,通道间距约为1 nm。(e)谱相关函数C(δλ)的半高半宽δλ为0.108 nm,与光谱仪的估计分辨率相对应。为了体现光谱仪的性能,构造了几种不同类型的预编程光谱来测试光谱仪的性能。重构光谱见图3。结果表明,结合重构算法后,该光谱仪的光谱分辨率提升至0.14 nm(图3(a)),整体工作带宽覆盖1530 nm-1565 nm,且性能在边带依旧保持稳定(图3(c))。此外,对于同时具有宽高斯背景和窄带单峰特征的复杂频谱(图3(d)),本文提出的片上光谱仪依旧能与商用光谱仪保持良好的一致性。图3. 使用基于五个折叠超构透镜的片上光谱仪进行光谱重建(实线表示重建光谱,虚线表示商用光谱仪测试结果)。(a)两条相隔约0.14 nm的窄光谱线的重建光谱。(b)距离约20.61 nm的双峰重建光谱。(c)在工作带宽上分别重建7处不同波长的窄带光谱。(d)宽带光源入射的重建光谱。此文提出的基于数字型超构透镜的片上光谱仪在超过35 nm的波长范围内实现了0.14 nm的分辨率。整体尺寸仅为100 μm ×100 μm,最小特征尺寸为120 nm,可通过标准硅光工艺大规模制造。该设计方案具有可移植性,使用氮化硅或其他集成平台,基于超构透镜的光谱仪可以扩展到可见光或中红外波长。目前器件的数据读出依赖于片外功率计,可以通过集成片上光电探测器阵列来改善。此外,片上数字型超构透镜作为一种功能强大的片上光场调控器件,在成像、光计算等领域也有应用潜力。

红外感应透镜相关的方案

红外感应透镜相关的资料

红外感应透镜相关的论坛

  • 红外光谱仪器的单色器里面为什么不用透镜来准直光路?

    红外光谱仪器的单色器里面为什么不用透镜来准直光路?有的书上说是因为透镜有色差,但什么是色差呢?还有为什么紫外可见分光光度计就可以用透镜来准直光路,难道它就不怕色差吗?不知道这个帖子能不能放在这里,如果不行,请版主转移,谢谢

红外感应透镜相关的耗材

  • 红外消色差透镜
    红外消色差透镜 在3-5μm或8-12μm波段消除色差聚焦性能近乎达到衍射极限可提供完整的数据产品介绍TECHSPEC® 红外 (IR) 消色差透镜是处理 3-5μm 或 8-12μm 光谱区域的设计师和研究人员的理想组件。这些透镜设计为在全光谱范围内提供近衍射极限的性能,是 FTIR 光谱、热成像以及可调谐 QCL 和其他红外激光器等应用的理想之选。双片透镜具有精密的光学级晶体,按照专业的空气间隔排列在阳极氧化铝桶内。所有这些 IR 透镜都经过镀膜处理,以便在其指定的光谱区域内获得最大的能量吞吐量。与典型的红外单片透镜相比,TECHSPEC® 红外消色差透镜提供显著提高的性能,使工业、医疗、科学和国防应用中的透镜使用者能够充分使用红外传感器的动态范围和量子效率。技术数据 Dia. (mm)EFL (mm)BFL (mm)基底涂层产品编码30.0060.0049.59GaliumArsenide / Zinc Sulfide8 - 12μm#65-064
  • 封装版近红外消色差透镜对
    封装版近红外消色差透镜对 30mm直径套件,专为近红外应用而设计针对多种放大倍率进行了优化适合OEM应用针对750-1550nm的NIR II镀膜通用规格有效孔径 CA(mm):22.0涂层:NIR II (750-1550nm)涂层规格:Rabs≤1.5% @ 750 - 800nm Rabs≤1.0% @ 800 - 1550nm Ravg≤0.7% @ 750 - 1550nm防护罩直径 (mm):30.0防护罩长度 (mm):34.00防护罩容差 (mm):+0.0/-0.10 Diameter, ±0.2 Length构造 :Achromat Pair in Anodized Aluminum Housing波长范围 (nm):750 - 1550产品信息EFL A (mm)EFL B (mm)放大率物距 (mm)图像距离 (mm)产品编码35.0035.001:125.0025.00#47-29335.0050.001:1.4325.0039.72#47-29435.0060.001:1.7125.0049.73#47-29535.0075.001:2.1425.0064.24#47-29635.00100.001:2.8625.0089.50#47-29750.0050.001:139.7239.72#47-29850.0075.001:1.539.7264.24#47-29975.0075.001:164.2464.24#47-30075.00100.001:1.3364.2489.50#47-301100.00100.001:189.5089.50#47-302产品介绍Our 15.0mm and 30.0mm Mounted Achromatic Pairs combine our popular TECHSPEC® achromats into common configurations used for relay and projection applications. Packaged in a slim-line aluminum housing, each pair is ready for integration into a host of OEM applications, eliminating the need to handle loose optics. Each lens has also been oriented for optimum system performance. All lenses AR coated. Lower f/# pairs may not be ideal for imaging applications depending on the performance requirements. Cylinder lenses can be incorporated into empty barrels in order to generate lines or sheets of light.Mounted Achromatic Pairs Kitsalso available.技术数据
  • CVD-ZnSe硒化锌窗片红外透镜分束镜
    CVD-ZnSe硒化锌窗片红外透镜ZnSe可用作生产IR红外范围的光学元件(窗片、透镜、棱镜)材料,包括无源激光光学元件。CVD-ZnSe的结构非常均匀,它具有卓越的光学透射性能,散射和吸收损失极低。CVD - ZnSe是高功率激光窗口片和多光谱应用的选择,有效透射范围为0.5 - 19um。它具有出色的成像特性,高抗热冲击性,几乎在所有操作环境中都很稳定。这种材料柔软且不吸湿。CVD-ZnSe硒化锌窗片红外透镜硒化锌棱镜ZnSe的物理性质光学特性热光系数,(dn / dT)6.1 x 10-5@ 10.6um @ 298-358 K,1 / K.Restrahlen peak, mm45.7反射损耗@ 10.6um(2个表面),%29.1反射不均匀性(dn/n)@ 0.633um,小于3 x 10-5ZnSe折射率与波长的关系λ,μm?λ,μm?λ,μm?0.542.67543.002.437610.602.40280.582.63123.402.435611.402.39740.622.59943.802.433911.802.39450.662.57554.202.432412.202.39150.702.55684.602.430912.602.38830.742.54185.002.429513.002.38500.782.52955.402.428113.402.38160.822.51935.802.426613.802.37810.862.51076.202.425114.202.37440.902.50346.602.423514.602.37050.942.49717.002.421815.002.36650.982.49167.402.420115.402.36231.002.48927.802.418315.802.35791.402.46098.202.416316.202.35341.502.45608.602.414316.602.34871.802.44969.002.412217.002.34382.002.44609.402.410017.402.33872.202.44379.802.407717.802.33332.602.440110.202.405318.202.3278根据应用,我们使用两种等级的CVD - 具有不同光学性质的ZnSe。8um以上无差异(见图1)。图1 CVD-ZnSe窗口厚度为10 mm的透射光谱。G 1G 2吸收指数(5-8)x10-41x10-3@ 10.6um,小于损伤阈值,不小于,kW / cm22-3-欢迎来电咨询定制:CVD - ZnSe坯料的直径为2-200 mm,厚度为15-20 mm。类型长宽/直径 mm厚度, mm表面质量, scr/digPN平面7140/20 , 60/40W-ZNSE-DX-TX平面,带孔7140/20 , 60/40WWDR-ZNSE-DX-TX契形7140/20 , 60/40W-ZNSE-DX-TX-C契形,带孔7140/20 , 60/40WWDR-ZNSE-LX-HX-TX契形,带孔/凹槽7140/20 , 60/40WWDR-ZNSE-DX-TX5ZnSe窗片型号:类型直径mm厚度, mm表面质量, scr/digPNplano-plano25.4360/40W-ZNSE-D25.4-T3plano-plano38.1360/40W-ZNSE-D38.1-T3plano-plano50.8360/40W-ZNSE-D50.8-T3plano-plano76360/40W-ZNSE-D76-T3plano-plano100860/40W-ZNSE-D100-T8plano-plano101.68.360/40W-ZNSE-D101.6-T8.5ZnSe分束镜型号类型直径mm厚度, mm表面质量, scr/digPNplano-plano25.4160/40BS-ZNSE-D25.4-T1-Cplano-plano38.1160/40BS-ZNSE-D38.1-T1-Cplano-plano50.8360/40BS-ZNSE-D50.8-T3-Cplano-plano76360/40BS-ZNSE-D76-T3-Cplano-plano100860/40BS-ZNSE-D100-T8-Cplano-plano101.6860/40BS-ZNSE-D101.6-T8-C
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