二维透镜

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二维透镜相关的厂商

  • 上海璞凌光电科技有限公司,专业从事各类镜头的研发设计以及塑胶非球面镜片的生产加工。公司拥有万级标准的无尘注塑车间,千级标准的无尘装配车间。生产设备都是全电动日本住友注塑机。所有产品都是在无尘室内完成生产,检验,装配和测试。公司拥有专业设计人员,可根据客户要求提供定制服务。提供注塑加工非球面光学透镜,光纤耦合镜,接收发射透镜,复眼阵镜,TIR透镜,TOF镜片,耦合镜阵列,准直镜阵列,透镜阵列,复眼透镜,蜂眼透镜,蝇眼透镜,微透镜。我们的产品应用到激光系统,传感器自动化,机器视觉,无人驾驶,平衡车,航空航天,单点/ 多点阵列控制器,安全,光通信,TOF传感器,医疗等。主营生产各类镜头:监控安防类,医疗内窥类,运动DV类,车载类,FA机器视觉,二维条码扫描类,产品可用于行车记录仪、汽车后视环视、安防监控、360度全景相机、数码相机、运动DV、智能家居可视门禁、无人机航拍、高拍仪、文字扫描、指纹识别等众多的光学领域。
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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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  • 原FEI公司,2016年被赛默飞世尔科技收购,成为赛默飞材料与结构分析(MSD) 电镜事业部,是显微镜和微量分析解决方案的创新者和供应商。 我们提供扫描电子显微镜SEM,透射电子显微镜TEM和双束-扫描电子显微镜DualBeam?FIB-SEM,结合先进的软件套件,运用最广泛的样本类型,通过将高分辨率成像与物理、元素、化学和电学分析相结合,使客户的问题变成有效可用的数据。更多信息可在公司官网上找到:http://thermofisher.com/EM 或扫描二维码,关注我们的微信公众号
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二维透镜相关的仪器

  • 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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  • 平凸透镜 400-628-5299
    透镜(Lens): 透镜主要是进行光的汇聚或者发散用的光学元件,主要分为:凸透镜、凹透镜、消色差透镜、非球面透镜等。关于平凸/凹透镜和双凸/凹透镜的选择: 球面平凸/ 凹透镜被用于无限远共轭时,具有较小的球差。所以,当需要把平行光汇聚,或者把点光源变成平行光时,选择球面平凸/ 凹透镜较好。在用于有限远共轭时,双凸/ 凹透镜具有较小的球差,当需要汇聚点光源发出来的光或者光学系统图像传递时,选择双凸/ 凹透镜为佳。凸透镜: 根据形状分为:平凸和双凸,根据材料分为K9 玻璃( 或BK7) 与石英;K9玻璃,平凸透镜相关参数: 材料:K9光学玻璃 直径误差:+0.0/-0.1mm 中心厚度误差:±0.2mm 焦距误差(EFL): ±2% 镀膜:无选型表: OLB系列,K9平凸透镜型号尺寸及参数(mm) 型号尺寸及参数(mm) OLB12.7-25.4 ?2.7,f25.4 OLB25-1000 ?5,f1000 OLB12.7-38.1 ?2.7,f38.1 OLB25.4-050 ?5.4,f50 OLB20-050 ?0,f50 OLB25.4-075 ?5.4,f75 OLB25-050 ?5,f50 OLB25.4-100 ?5.4,f100 OLB25-080 ?5,f80 OLB25.4-150 ?5.4,f150 OLB25-100 ?5,f100 OLB38.1-075 ?8.1,f75 OLB25-125 ?5,f125 OLB50-100 ?0,f100 OLB25-200 ?5,f200 OLB50-160 ?0,f160 OLB25-250 ?5,f250 OLB50-250 ?0,f250 OLB25-300 ?5,f300 OLB50-500 ?0,f500 OLB25-400 ?5,f400 OLB50.8-100 ?0.8,f100 OLB25-500 ?5,f500 OLB50.8-400 ?0.8,f400 注:还有不同尺寸、焦距的同类产品,选购时请咨询我们。石英,平凸透镜相关参数: 材料:紫外熔融石英 直径误差:+0.0/-0.1mm 中心厚度误差:±0.2mm 焦距误差(EFL): ±2% 镀膜:无OLB系列选型表: 注:还有不同尺寸、焦距的同类产品,选购时请咨询我们。
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  • 消色差透镜 400-628-5299
    消色差透镜一般由两种不同折射率的透镜组成,通过该透镜光线的球差、慧差和色差等近轴像差都能得到较好的校正,一般分为正胶合,负胶合透镜及双分离透镜,大多数都需要订货。欢迎来电垂询。A. 正胶合消色差透镜(Positive Achromatic Lenses) 命名规则:OLPA直径-焦距OLPA系列,正胶合消色差透镜选型表 单位(mm):型号名称直径(&phi )焦距(f)厚度1(TC1)厚度2(TC2)背焦fbOLPA25.4-050正胶合消色差透镜25.4507.8244.5OLPA25.4-060正胶合消色差透镜25.4607255.5OLPA25.4-080正胶合消色差透镜25.4805.5276.4OLPA25.4-100正胶合消色差透镜25.41004.5297OLPA25.4-120正胶合消色差透镜25.41204.22117.1 示意图:B. 负胶合消色差透镜(Negative Achromatic Lenses) 命名规则:OLNA直径-焦距OLNA系列,负胶合消色差透镜选型表 单位(mm):型号名称直径(&phi )焦距(f)厚度1(TC1)厚度2(TC2)背焦fbOLNA25.4-050负胶合消色差透镜25.4-5034.2-53.3示意图:
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二维透镜相关的资讯

  • 西安光机所光学超透镜研究取得进展
    p style="text-indent: 2em text-align: justify "近期,中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室微纳光子集成课题组利用单层超透镜(metalens)实现了左、右旋圆偏振光在三维空间的分离聚焦,打破了以往自旋相关光束聚焦的对称性,超越了传统几何光学透镜的光场聚焦能力,对光学成像研究具有重要意义。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "传统几何光学透镜仅是通过玻璃厚度的变化来调节入射光相位实现聚焦,无法完成矢量光场(如偏振、自旋等)的操控。超透镜是一种二维平面透镜结构,其体积极小,重量轻,易于集成,可实现对入射光振幅、相位、偏振等参量的灵活调控,在超分辨显微成像、全息光学、消色差透镜等方面有重要应用。该研究利用构成超透镜的纳米天线动力学相位与Pancharatnam-Berry几何相位结合的方法,通过巧妙设计超透镜上纳米天线几何结构与空间取向,在单层超透镜上同时实现了左、右旋圆偏振光相位的独立操控,在横向和径向完成了不同自旋态光束的聚焦,提升了超透镜的光束操控及聚焦能力,具有结构紧凑、灵活性强等优点,能够满足光学系统及器件小型化功能多样化的要求。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "该研究得到中科院战略性先导科技专项(B类)“大规模光子集成芯片”和国家自然科学基金项目的大力资助。相关成果发表在《先进光学材料》(Advanced Optical Materials)上。/p
  • 西安光机所在太赫兹消色差超透镜研究方面取得新进展
    近日,瞬态光学与光子技术国家重点实验室在太赫兹频段可变焦消色差超透镜领域取得新进展,相关研究成果发表于Journal of Science: Advanced Materials and Devices(IF = 7.38)。论文第一作者为博士生江晓强,通讯作者为范文慧研究员。   超透镜是一种二维平面透镜结构,具有体积小、重量轻、易于集成等特点,可实现对太赫兹波振幅、相位、偏振等参量的灵活调控,有望解决天然材料在太赫兹频段电磁响应不足而导致的效率低、体积大等问题。近年来,消色差超透镜由于能够有效消除宽频带成像产生的色差问题而受到广泛关注。然而,如何在实现宽频带消色差的同时,赋予超透镜连续变焦的能力,仍然是目前亟待解决的难题。   针对此问题,研究团队首先基于Ⅲ-Ⅴ族半导体材料锑化铟(InSb)设计了性能优异的单元结构。随后,研究团队采用几何相位和传输相位相结合的方式,巧妙设计超透镜单元结构的排布方式与空间取向,采用单层超透镜实现了太赫兹波的宽频带聚焦,有效消除了色差现象。进一步地通过改变器件工作温度,进而调控器件单元结构的相位补偿范围,实现了焦距736.25 μm (NA = 0.62)至 861.02 μm(NA = 0.56)的连续变焦。本研究成果为设计多功能消色差超透镜提供了一种新思路,有望进一步拓展太赫兹频段超透镜在显微成像和内窥镜等领域的实际应用。 图1 连续变焦消色差超透镜工作示意图   西安光机所范文慧研究员带领的太赫兹光子学与表面微纳智造团队已在超宽频谱太赫兹波产生与探测、超快太赫兹波谱成像与应用、太赫兹频段超材料与超表面功能器件等领域开展持续研究并取得一定突破。相关研究成果陆续发表于Angewandte Chemie - International Edition、Carbon、Journal of Science: Advanced Materials and Devices、Optics Letters、Optics Express、Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy、Nanomaterials等国际知名期刊,获得了国内外同行的广泛认同。
  • Nanoscribes3D微纳加工技术 - 光谱学3D非球面微透镜研发
    近日,一个由华沙大学物理系,日本筑波物质材料研究所以及法国格勒诺布尔国家科学研究中心所组成的国际科研团队的科学家们通过运用Nanoscribe的3D微纳加工技术设计出了如头发丝般细小的纳米级3D非球面微透镜组。此款具有3D形状的微透镜组可以更大程度从半导体样品导入光源,并将射出部分光源重整为超窄光束。这一突破性的研究成果可替代用于光学测量的实验装置中笨重的显微镜物镜。该微透镜增加了两个数量级的可用工作距离(即透镜前端到样品表面之间的距离),为各种光学实验开辟了全新视角。此外,该3D微透镜也可以在不同材料(包括易碎的石墨烯类材料)上进行3D打印制作。图片来自华沙大学Aleksander Bogucki教授:使用Nanoscribe双光子微纳3D打印设备Photonic Professional系列在短时间内制作的3D非球面微透镜阵列。微透镜的优点透镜是一种人们非常熟悉的光学元件,它属于被动光学元件,在光学系统中用来会聚、发散光辐射。随着科学技术的进步,传统方法制造出来的光学元件已经不能满足当今科技发展的需要了。而利用微光学技术所制造出的微透镜和微透镜阵列以其体积小、重量轻、便于集成化、降低制造和包装成本等优点,已然成为新的科研发展方向。微透镜用处广泛,可用于例如照明,显示器,传感器和医疗设备等领域。有效地进行光的传输和收集,对于微光学系统的性能和潜能有着至关重要的作用。通常,我们会运用不同的方式来增加全内反射临界角或减少界面处的菲涅尔反射,例如在光源发射器下方放置镜子,在防放射层上覆盖基材表面以减少内部反射等。在对于半导体纳米结构,通常会使用半球形的固体浸没透镜(SIL)来解决问题。通过三维减材制造制造的SIL可以增加23%甚至40%的光子提取。但是,这些方法都不能达到令人满意的效果,仍然需要借助使用具有高数值孔径的聚光光学器件。而科学家们此次通过使用Nanoscribe3D激光直写技术(DWL)制造的椭圆微透镜(μ透镜)适用于光谱测量中的点光源发射器。基于菲涅耳反射的减少和全内反射的临界角的增加的原理,该非球面透镜成倍提高了光的提取效率。此外,还将收集的光源重整为超低发散光束(测得的光束发散半角小于1°)。因此,发出的光可以直接以约600-700 mm的有效WD引入聚光光学器件,这是标准的高NA长WD显微镜物镜的70倍。在传统实验中,科学家们通常会将重达半公斤,几乎手掌大小的重型显微镜物镜放置在距离分析样品几毫米的位置上。显而易见,这会限制很多现代实验的操作和可行性,例如在脉冲高磁场,低温或微波腔中的测量实验。而这款基于Nanoscribe3D微纳加工技术具有微型化和轻便特性的非球面微透镜则可以轻松解决这类问题。科学家们对该非球面微透镜阵列在两种类型的半导体发射器上的性能已得到验证:自组装量子点(QDs)和新型准二维材料制成的范德华异质结构(van der Waals heterostructures)。3D微纳加工技术应用于微透镜阵列Nanoscribe的双光子微纳3D打印设备具有极大设计自由度的特点,因此可以轻松制作出具有光学质量表面的各种光学元件,例如球形,非球形甚至自由曲面的微透镜。此外,Nanoscribe的3D微纳打印设备速度很快,在短时间内即可以实现在样品上打印数百个微透镜,并按规则或随机排列阵列,用来实现微透镜阵列的不同新功能及应用。相关文献:"Ultra-long-working-distance spectroscopy of single nanostructures with aspherical solid immersion microlenses" - Nature :Light:Science & Applicationshttps://www.nature.com/articles/s41377-020-0284-1更多有关双光子微纳3D打印产品和技术应用咨询,欢迎联系Nanoscribe中国分公司 - 纳糯三维科技(上海)有限公司 德国Nanoscribe 超高精度双光子微纳3D打印系统: Photonic Professional GT2 双光子微纳3D打印设备 Quantum X 双光子灰度光刻微纳打印设备

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  • 【原创大赛】石英透镜及石英窗的维护

    【原创大赛】石英透镜及石英窗的维护

    石英这个词相信大家在使用仪器过程中应该是再熟悉不过了,毕竟太多的仪器上面都有它们的身影,如原子吸收上使用的石英透镜、石英窗。这些石英材料的部件在仪器里都担负着重要的作用,所以学会对于这些部件的日常维护保养就尤为的重要。本文将向大家分享关于这些部件维护的心得和经验。1石英玻璃的优点石英玻璃顾名思义就是用石英制成。也许你会问当今科学飞速发展,各种的材料也是层出不穷,为何石英玻璃就能广泛的用在仪器上呢?它到底有什么过人之处呢?下面我就为大家列举一些石英玻璃的特点看了你就了然了。1.1、石英玻璃能够透过远紫外光谱,并且是是所有透紫外材料中最优者。1.2、石英玻璃不仅能够透过远紫外光谱也能够透过可见光和近红外光”,透光波长从185-3500nm。1.3、石英玻璃耐高温,热膨胀系数极小,化学热稳定性好,气泡、条纹、均匀性、双折射又可与一般光学玻璃媲美。所以凭借着上述的优点石英玻璃不被光谱仪器所青睐都难。2 石英玻璃在原吸上的应用2.1、提起石英玻璃在原吸上的使用大家一定会马上想去石墨炉上的石英窗,其实除了石英窗,原吸上的两个透镜也是使用石英玻璃制成的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210171420_397245_1634661_3.jpg在火焰法状态下总共有两个石英透镜。在石墨炉状态下除了有两个石英透镜,还有两个石英窗。2.2石英透镜的作用 每一台的原吸都会有两个石英透镜起着聚焦光束的作用,第一透镜把空心阴极灯发出的光束准直,焦点位于燃烧器和石墨管的中央,第二透镜把将要进入单色器的光在入射狭缝中汇聚成一点。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210171421_397246_1634661_3.jpg2.3石英窗的作用 因为石墨炉原子化的时间很短,为了避免样品原子蒸汽的扩散和损失,尽可能的使原子蒸汽在石墨炉停留更长的时间从而提高灵敏度所以要将石墨炉原子化器设计成半封闭状态。石英窗在原子化器的作用是相当于一个“透明的窗”把原子蒸汽挡在石墨炉原子化器里但是光束能自由透过。同时石墨炉在原子化过程温度很高为了保护石墨管不在高温下氧化,所以需要石英窗把石墨管和空气隔离开并且冲入惰性气体。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210171421_397247_1634661_3.jpg3 石英透镜常见问题和日常维护。 从上面的介绍可以看出石英透镜和在仪器的分析中起了非常重要的作用,所以对于它们的维护就特别的重要。3.1石英透镜的安装位置 石英透镜作为光路系统中重要元器件,它的好坏对于光能量的传输有重大的影响。在仪器上一般都会有两个石英透镜(也有的仪器使用反射镜的),通常一个石英透镜是安装在空心阴极灯和原子化器之间可以称为(出射透镜或者叫第一透镜),另一透镜是安装在原子化器和单色器之间可以称为(出射透镜或者叫第一透镜)。下面为示意图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210171422_397248_1634661_3.jpg这些透镜属于原吸的外光路系统,没有处在完全密封的环境下,所以容易受到外界干扰。常见的故障有以下这些。3.2石英透镜上沾染了灰尘和其它污渍 如果没有保证实验室的洁净度,实验室里面的灰尘较多的话难免会使透镜上面粘上灰尘,降低了仪器的灯能量使仪器的稳定性和检测限变差。如果碰到这个情况,可以使用洗耳球先吹去上面的灰尘,如果还有污渍无法除去的可以使用脱脂棉签沾上酒精和乙醚的混合物(单独的酒精也可以)小心的擦拭透镜。通常靠近原子化器的那两面的石英透镜直接和外界接触所以容易污染,不过处理起来也较为方便。如果另外两面的透镜污染了就需要拆开相应的外壳进行清理了。下图为操作示意图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210171423_397249_1634661_3.jpg贴心小提示 平时仪器室一定要保持洁净度,要勤于打扫。如果仪器室靠近路边的一定要把门窗关好避免灰尘大量进入房间内。仪器没有使用时候要将其罩好,定期对透镜进行除尘维护。3.3石英透镜上形成冷凝水 在潮湿闷热的天气里,如果仪器里面没有空调或者除湿机透镜上就容易形成冷凝水。如果透镜上形成了冷凝水会阻挡光的透过,使仪器出现灯能量不足、负高压上升、仪器的稳定性和重现性降低。如果遇到这个情况的可以,可以使用电吹风把透镜吹干、也可以使用滤纸把水吸掉。需要注意的一点是使用电吹风吹干以后容易在透镜上形成水渍,最好再使用脱脂棉沾上酒精清洗一下。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210171424_397250_1634661_3.jpg贴心小提示 通常光学仪器室需要把温度控制在18℃~30℃(最佳20±2℃)同时温度变化率3℃/h;湿度可允许在20%~80%(最适合光学仪器的相对湿度范围是40%-70%)温度高于30℃时候湿度要小于70%。所以建议有条件的尽量给实验室安装带有除湿功能的空调,为仪器创造一个恒温的条件。在湿度较大的季节里要做好仪器的防潮工作,最好装配除湿机。[

  • 【讨论】静电透镜和磁透镜的简单分析

    [b]问题:[/b]读那本Egerton的PPEM,书中提到了静电透镜和磁透镜的特点,其中静电透镜是这样的:1. 无像转角2. 比较轻,consumes no power3. 对电压的稳定性要求不高4. 容易聚焦离子束磁透镜是:1. 低透镜像差2. 不需要高压激励3. 可以做浸入式透镜我有几个疑问:1. consumes no power指的是什么?静电透镜不需要专门的动力?2. 磁透镜的那个浸入式透镜,是不是说的是样品处于透镜内部中心轴,这样磁场比较均匀吧,而静电式透镜如果这么操作,如果放入导电样品,会引起电场的扭曲?3. (我自己加的)高加速电压时,容易击穿静电透镜。那么是不是扫描电镜比较适合采用静电透镜,而FIB更是因为聚焦离子束的原因,一般采用静电式透镜呢?[b]回答:[/b]我的理解是静电透镜是个耐受高压电容器,只要加电压就成了。除非有空间电荷,也就是用于成像的时候会消耗能量,平时加着高压透镜是不消耗能量的。而磁透镜保持工作需要一直通电流,所以透镜要消耗能量。浸入式我觉得可能是考虑到介电材料会在静电透镜作用下产生极化的问题。静电透镜和磁透镜有适用范围,对于低压电子束用静电透镜比较好,可能考虑的是你前面所说的那些优点。而对高压电子束,静电透镜的会聚能力将大打折扣,相反磁透镜则受影响比较小,因此现在多是低压静电透镜,高压磁透镜的设计。记得Rose,Riemer,Egerton他们有专门的论述。因为离子荷质比大,磁透镜效果不好,所以FIB用静电透镜。我觉得主要是荷质比,离子比电子大多了,如用磁透镜聚焦需狂大的磁场,目前技术水平不能实现,改用静电透镜则可用几组负载电压为几~十几KV的电极来实现。

二维透镜相关的耗材

  • 鲍威尔透镜
    鲍威尔透镜:材质:N-BK7,S-YIH6,N-SF5规格:尺寸主要是9mm直径,扇顶角从10度-90度,激光光束宽度主要有1,2,3mm。鲍威尔透镜用途:主要用于产生均匀的激光光束,用于设备视觉应用。
  • 多模光纤微透镜
    多模光纤微透镜特性GIF50E渐变折射率多模光纤,具有透镜形状的顶端在30 μm的工作距离下,将光聚焦成?25 μm的光斑一端可以剪切适用于波导和光电二极管耦合应用利用Vytran® 光纤处理技术制造而成Thorlabs的LFM100多模光纤微透镜是一种一端为透镜形状的渐变折射率多模光纤(型号GIF50E)。光从平切光纤端出射时会立即发散,而光纤微透镜会将光聚焦在顶端前的一个点上。LFM100在30 μm的工作距离下,将光聚焦成一个?25 μm的光斑。这种光纤非常适合诸如将光耦合到光导或耦合光导发出的光、有源器件尾纤和波导封装等应用。发货时,透镜形状的顶端带有塑料保护套管,以防物理损伤。使用前,应拆下塑料套管,并用压缩空气轻轻地清洁顶端。光纤不是透镜形状的一端可以剪切,然后通过两种方式集成到实验装置中,既可以通过切割并利用光纤终端套件装上接头,也可以通过熔接进行集成。光纤微透镜利用Vytran® 光纤处理技术制造而成。这种技术通过精确加热光纤端面,高度控制透镜形状的曲率。Thorlabs能够利用光纤处理经验,制造单模、多模和保偏光纤微透镜;如需根据应用定制光纤微透镜,请联系技术支持。平切端与透镜形状端的输出光束比较LFM100 SpecificationsFiber TypeaGIF50EWavelength Range800 - 1600 nmInsertion Loss0.2 dB (Typ.)Focused Spot Size?25 μm (Typ.)Working Distance30 μm (Typ.)GIF50E Fiber SpecificationsbNumerical Aperture0.200 ± 0.015Core Diameter50.0 ± 2.5 μmCladding Diameter125.0 ± 1.0 μmCoating Diameter242 ± 5 μmCore-Cladding Concentricity≤1.5 μmCoating-Cladding Concentricity≤12 μmAttenuation≤2.3 dB/km @ 850 nm≤0.6 dB/km @1300 nmPhysical SpecificationsRadius of Curvature31 ± 1 μmTaper Length410 μmFiber TerminationScissor CutFiber Length1.0 mStripped Lengthc11.0 mmOperating Temperature-60 to 85 °C可以要求其他光纤类型的光纤微透镜;指定为GIF50E光纤,不包括透镜形状的顶端。具有透镜形状顶端的剥离光纤的长度。产品型号公英制通用LFM100多模光纤微透镜,GIF50E,光斑?25 μm,工作距离30 μm,1.0 m
  • 微透镜阵列
    微透镜阵列?方形透镜 和复眼透镜配置?精密熔融石英基底微透镜阵列适用于匀化来自窄线宽准分子激光器和高功率LED的输出光。微透镜阵列非常适合要求高效率和非高斯均匀度的应用。所有的微透镜阵列都是用紫外级的熔融石英制成,在193nm-2.5μm波长范围具有优秀的性能。微透镜阵列由基于半导体加工技术的光刻技术加工,该技术使每个微透镜的形状和位置都具有良好的一致性,与一些用模压环氧树脂生产的微透镜阵列不同,这种方法能够生产光斑尺寸近衍射极限的微透镜阵列。方形微透镜阵列我们的方形阵列提供标准的10mm x 10mm配置,提供各种镜头间距和焦距选项。方形微透镜通常用于光束均匀化和成形,产生斑点图案或方形平顶图案。镜头具有较高的填充因子,消除了照明场中的零级热点。方形镜片通常成对使用,与PCX镜头配合使用(请参阅上文)。典型应用包括焊接,钻孔,激光烧蚀和光纤耦合。复眼聚光阵列我们的复眼聚光镜阵列有5mm和10mm的方形配置,并且设计用于具有±5°,±10°或±14°发散角的平顶世代。聚光镜阵列是双表面圆柱形微透镜的单片组件,创造完全无需调节的电容器。这些微透镜通常用于需要较短工作距离的大照明场的应用中,例如医疗激光用途,太阳能模拟,UV固化,半导体仪器和荧光显微镜。技术数据订购信息标题产品号Microlens Array 10 x 10mm, 300μm Pitch, 0.5° Divergence#64-478Microlens Array 10 x 10mm, 300μm Pitch, 1° Divergence#64-477Microlens Array 10 x 10mm, 300μm Pitch, 1.6° Divergence#64-476Microlens Array 10 x 10mm, 500μm Pitch, 0.25° Divergence#64-483Microlens Array 10 x 10mm, 500μm Pitch, 0.5° Divergence#64-482Microlens Array 10 x 10mm, 500μm Pitch, 1° Divergence#64-480Microlens Array 10 x 10mm, 500μm Pitch, 1.2° Divergence#64-479Fly' s Eye Array 5 x 5mm, 250μm Pitch, 5° Divergence#64-488Fly' s Eye Array 5 x 5mm, 300μm Pitch, 13° Divergence#84-132Fly' s Eye Array 10 x 10mm, 250μm Pitch, 5° Divergence#64-489Fly' s Eye Array 10 x 10mm, 300μm Pitch, 10° Divergence#64-490Fly' s Eye Array 10 x 10mm, 300μm Pitch, 13° Divergence#83-910Microlens Array 10 x 10mm, 300μm Pitch, 2° Divergence#86-745微透镜阵列 10 x 10mm, 300μm Pitch, 0.5° Divergence库存#64-478技术参数与相关资料光学类型Plano-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)1.20厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)18.8间距 (μm)300间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±0.5半径 R (mm)8.60基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准微透镜阵列 10 x 10mm, 300μm Pitch, 1° Divergence库存#64-477技术参数与相关资料光学类型Plano-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)1.20厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)8.7间距 (μm)300间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±1半径 R (mm)4.00基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准微透镜阵列 10 x 10mm, 300μm Pitch, 1.6° Divergence库存#64-476技术参数与相关资料光学类型Plano-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)1.20厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)5.1间距 (μm)300间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±1.6半径 R (mm)2.35基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准微透镜阵列 10 x 10mm, 500μm Pitch, 0.25° Divergence库存#64-483技术参数与相关资料光学类型Plano-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)1.20厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)46.7间距 (μm)500间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±0.25半径 R (mm)20.00基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准微透镜阵列 10 x 10mm, 500μm Pitch, 0.5° Divergence库存#64-482技术参数与相关资料光学类型Plano-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)1.20厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)32.8间距 (μm)500间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±0.5半径 R (mm)15.00基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准微透镜阵列 10 x 10mm, 500μm Pitch, 1° Divergence库存#64-480技术参数与相关资料光学类型Plano-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)1.20厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)15.3间距 (μm)500间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±1半径 R (mm)7.00基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准微透镜阵列 10 x 10mm, 500μm Pitch, 1.2° Divergence库存#64-479技术参数与相关资料光学类型Plano-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)1.20厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)13.8间距 (μm)500间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±1.2半径 R (mm)6.30基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准Fly' s Eye Array 5 x 5mm, 250μm Pitch, 5° Divergence库存#64-488技术参数与相关资料光学类型Double-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)5.0 x 5.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)2.25厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)1.6间距 (μm)250间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±5半径 R (mm)0.75基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准Fly' s Eye Array 5 x 5mm, 300μm Pitch, 13° Divergence库存#84-132技术参数与相关资料光学类型Double-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)5.0 x 5.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)0.9厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)0.6间距 (μm)300间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±13半径 R (mm)0.293基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准Fly' s Eye Array 10 x 10mm, 250μm Pitch, 5° Divergence库存#64-489技术参数与相关资料光学类型Double-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)2.25厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)1.6间距 (μm)250间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±5半径 R (mm)0.75基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准Fly' s Eye Array 10 x 10mm, 300μm Pitch, 10° Divergence库存#64-490技术参数与相关资料光学类型Double-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)1.2厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)0.8间距 (μm)300间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±10半径 R (mm)0.39基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准Fly' s Eye Array 10 x 10mm, 300μm Pitch, 13° Divergence库存#83-910技术参数与相关资料光学类型Double-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)0.9厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)0.6间距 (μm)300间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±13半径 R (mm)0.293基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准微透镜阵列 10 x 10mm, 300μm Pitch, 2° Divergence库存#86-745技术参数与相关资料光学类型Plano-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)0.9厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)4.8间距 (μm)300间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±2.0半径 R (mm)2.2基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准
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