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二维透镜

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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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  • 平凹透镜 400-628-5299
    凹透镜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。凹透镜示意图:K9玻璃,平凹透镜K9玻璃,平凹透镜相关参数:材料:K9光学玻璃直径误差:+0.0/-0.1mm焦距误差(EFL): ±2%镀膜:无K9玻璃,平凹透镜选型表:OLD系列K9玻璃,平凹透镜型号尺寸及参数(mm)型号尺寸及参数(mm)OLD25-050?5,f-50OLD25-200?5,f-200OLD25-100?5,f-100OLD25.4-050?5.4,f-50注:还有不同尺寸、焦距的同类产品,选购时请咨询我们。石英,平凹透镜相关参数:材料:紫外熔融石英直径误差:+0.0/-0.1mm焦距误差(EFL):±2%镀膜:无石英,平凹透镜选型表:OLDQ系列,石英,平凹透镜型号尺寸及参数(mm)型号尺寸及参数(mm)OLDQ25-100?5,f-100OLDQ25-200?5,f-200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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  • 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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  • PowerPhotonic采用激光微加工工艺制作的精密微光学器件。采用其独有的激光3D直写技术,PowerPhotonic 在加工上提供无与伦比的灵活性。这种独特的光学加工技术,可以轻松实现各种极为复杂的光学加工,为客户节省了昂贵的开模费用,使各种复杂微透镜阵列加工成本大大降低。Power Photonic接受任意定制化的要求,并致力于给客户提供最适合的微透镜阵列。PowerPhotonic微透镜阵列一致性好,性能优异。透镜材料为熔融石英(Fused silica),损伤阈值高,可以承受很高的功率。产品客制化生产,可以排布各种尺寸,形状,分布的透镜阵列。 产品特点各种焦距、周期、宽度、高度线排布,正方形排布,六角形排布,任意形状排布球面,非球面、像散,柱面镜非均匀排布,啁啾排布,随机排布单面,双面透镜阵列 应用领域光束匀化光束整形光纤阵列耦合高功率半导体激光器固体激光器泵浦激光加工PowerPhotonic有多种光束整形方案,可以生成各种形状,例如线形,方形,圆形,环形,以及任意形状的光斑分布,详细信息请咨询枫火科技。光斑形状强度分布方案方形平顶匀化随机微透镜阵列PRIME线形单轴匀化柱面镜圆形平顶匀化随机PRIMERandom freeform环形平顶匀化锥透镜阵列六边形平顶匀化微透镜阵列定制定制PRIME定制光束整形器PowerPhotonic微光学元件的材料为熔融石英(Fused silica),损伤阈值高,可以承受很高功率的激光。产品客制化生产,可以排布各种尺寸,形状,分布的准直镜阵列。PowerPhotonic慢轴准直镜还具有微笑矫正功能,能有效去除smile效应,提升准直效率。具有相位功能,能去除波前误差,提升光束均匀性,提高耦合效率。 慢轴准直器参数快轴准直器参数
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  • 产品说明TVS-GSS系列扫描振镜是用于光束扫描的器件,利用检流计原理实现,是一种小惯量扫描器。一般由反射镜、扫描电机和伺服系统组成,通电线圈在磁场中产生力矩,转子上通过机械扭簧或电子的方法增加复位力矩,其大小与转子偏离平衡位置的角度成正比,整个过程采用闭环反馈控制,由位置传感器、误差放大器、功率放大器、位置区分器、电流积分器等五大部分共同完成,从而完成反射镜的偏转控制。要实现二维扫描,则需要两个扫描振镜正交安装,实现入射光束在X轴和Y轴两个方向的位置控制,再搭配上超维景提供的TVS-MMC系列双光子成像控制器或其他信号源,即可形成面阵扫描,该扫描振镜在多光子显微镜和共聚焦显微镜等扫描成像系统中都有应用。对于高速扫描,可选共振扫描振镜,详情可联系本公司。产品应用多光子显微镜、共聚焦显微镜激光加工、激光打标产品优势大扫描范围:最大光学扫描角度可达±20°位置精准反馈:提供位置反馈信号,可用于用户闭环控制控制简便:用户可使用模拟电压,实现振镜的任意轨迹扫描参数优化:针对用户扫描波形进行参数优化,以提高可靠性和扫描一致性二维扫描振镜技术参数参数TSH8TVS-GSS系列型号TVS-GSS-203HTVS-GSS-310A/DTVS-GSS-618A/DTVS-GSS-720A/D输入光斑直径(mm)35791010121620最大扫描角度±20° ±12.5°±20°±20°±20°Nd:YAG@1064 nm--10080120120150200300CO2--50707070100150200阶跃响应时间(ms)0.250.30.40.7标刻速度(m/s)--4331.71.522定位速度(m/s)--1211117777好质量--700690650500400350300高质量--550500480340260220200点漂移(pRad./°C)比例漂移(ppm/°C)续工作漂移,8小时以上(mrad.)线性度≥99.70%≥99.90%≥99.90%≥99.90%重复精度(uRad.)最大平均工作电流(A/单轴)22.534峰值电流(A)10202025输入信号接口XY2-100或模拟电压士5 V,土10 V输入电源土24 VDC士10%,Max.RMS 3.5 A/轴工作环境温度25°C士10°C重量(不含透镜)(kg)-2.42.94.5主要应用领域激光标刻、飞行打标激光演示、激光医疗科研激光标刻、激光调阻内雕、科研激光标刻、激光调阻内雕、激光打码科研激光标刻、激光调阻切割、钻孔
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  • Axetris 微光学透镜 400-860-5168转2855
    微光学产品系列概述 Axetris提供的微光学系列产品是可适用于折射或衍射的微光学透镜和透镜阵列之类的光学器件,其材料为硅和熔融石英两种,适用的光波范围可覆盖从紫外到中红外的整个波长段。Axetris为来自不同行业的客户提供服务,比如:光纤通讯,光传感,计量,激光系统,医学应用等。Axetris提供的标准微光学产品包括:应用于光纤耦合,激光二极管或VCSEL准直的非球面微透镜及透镜阵列。我们的光学工程师和制造团队可为OEM客户提供从样品研制到批量生产的技术服务,来满足客户特殊的设计需求。 适用于光纤耦合的微透镜阵列产品描述Axetris的光纤耦合微透镜阵列产品在光通讯应用中可最大程度的优化单模光纤阵列器件的耦合效率。产品特点1)超级紧凑的尺寸2)低插入损耗3)在ROC,圆锥曲率,阵列间距等方面具有很高的均匀性4)符合Telcordia标准应用1)光纤阵列耦合2)光通讯3)可重构的光分插复用器,波长选择开关4)多路分配器/复用器,光交叉连接设备 激光二极管准直微透镜产品描述Axetris可适用于激光二极管准直的微透镜产品是用来设计和优化边缘辐射的激光二极管(LDs)及垂直腔体面辐射的激光器(VCSELs)的有效准直。应用包括: 激光二极管的准直,光纤通讯应用中光纤在光敏器件上汇聚,光学传感器等。产品特点1)高耦合效率2)高N.A.值3)受衍射限制4)符合Telcordia标准.应用1)光通讯2)激光二极管准直3)发送器4)可调谐激光二极管
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  • 二维调节柱式镜架产品特点:材质:6061-T6 铝合金、303不锈钢、黑色橡胶2个0.25mm细牙精密螺纹副可调夹臂能安装高达37.0 mm的光学元件俯仰偏摆调节角度±4 ° 产品介绍:OMTOOLS标准二维调节柱式镜架广泛适用于多种尺寸的柱透镜的安装调整。产品经过优化结构设计、精密加工装配而成,具有稳定性高,灵敏度高的特点。螺纹副采用磷青铜衬套和不锈钢丝杠,实现平滑调节。调整架底部2面均配有2个M6的螺纹孔及M4沉孔,为调整架多场景应用提供了灵活的固定方式。橡胶垫的长度为20.0 mm,且安装边缘厚度不宜超过7.5 mm。安装座能容纳高达37.0 mm的圆柱形光学元件。可调夹臂安装在两根预先安装的? 6笼杆上。使用六角扳手锁紧两个橡胶垫夹臂,就可以固定光学元件。为了适应更高的光学元件,可在上面接更多的φ6笼杆。 产品型号:型号最大夹持高度可调角度范围调节精度ZSTJ2A37.0mm±4°0.41°/转
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  • 透镜和透镜系统 GRINTECH是一家生产渐变折射率(GRIN)微光学透镜和透镜系统的主要厂商,产品针对增长快速的信息技术、医学和生物医学技术、光学测量和探测技术等市场。 GRINTECH特有的无毒银交换技术提供圆棒透镜和柱透镜。微型透镜的典型尺寸范围是200μm到2mm,光学性能卓越。 单透镜的衍射限制的数值孔径最大可达0.5。由于其平坦光学表面很方便组装到微型光学透镜系统中,使之满足客户特定的应用要求。 GRINTECH于1999年成立于德国耶拿,附属于夫琅禾费应用光学和精密工程研究所。GRIN圆柱透镜用于光纤耦合和激光二极管光束成形的渐变折射率透镜。1、无毒银基玻璃材料2、平面表面3、标准直径0.5 / 1.0 / 1.8 / 2.0 mm4、N.A. 0.2 / 0.5 可根据要求定制1、不在以下标准中的工作距离、设计波长和透镜长度2、增透膜和8度角平面 GRIN圆柱透镜提供增透膜(对于涉及波长和0到30度入射角反射率小于0.5%),镀膜代码如下:NC:无镀膜(反射损耗约12%)C1:λ = 670 nmC2:λ = 800 … 960 nmC5:λ = 1310 … 1550 nm 杭州谱镭光电技术有限公司(HangzhouSPL Photonics Co.,Ltd)是一家专业的光电类科研仪器代理商,致力于服务国内科研院所、高等院校实验室、企业研发部门等。我们代理的产品涉及光电子、激光、光通讯、物理、化学、材料、环保、食品、农业和生物等领域,可广泛应用于教学、科研及产品开发。 我们主要代理的产品有:微型光纤光谱仪、中红外光谱仪、积分球及系统、光谱仪附件、飞秒/皮秒光纤激光器、KHz皮秒固体激光器、超窄线宽光纤激光器、超连续宽带激光器、He-Ne激光器、激光器附件及激光测量仪器、光学元器件、精密机械位移调整架、光纤、光学仪器、光源和太赫兹元器件、高性能大口径瞬态(脉冲)激光波前畸变检测干涉仪(用于流场、波前等分析)、高性能光滑表面缺陷分析仪、大口径近红外平行光管、Semrock公司的高品质生物用滤波片以及Meos公司的光学教学仪器等。 拉曼激光器,量子级联激光器,微型光谱仪,光机械,Oceanoptics,Thorlabs 。。。热线电话: / 传真:+86571 8807 7926网址: /邮箱:
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  • Ingeneric慢轴准直透镜 400-860-5168转3896
    德国Ingeneric公司是世界知名的半导体激光器专用光学透镜专业生产企业,与世界多家著名半导体激光器生产企业建立了密切的合作关系。主要产品包括半导体激光器快轴准直透镜、慢轴准直透镜、光纤耦合透镜模块、单模半导体激光器圆形化透镜以及VHG透镜等多种规格的产品。慢轴准直透镜慢轴准直透镜是对于半导体激光器慢轴进行准直的器件,即可以针对单管有可以针对巴条。Lens typeNAEFL(mm)PE[mm]L (mm)H(mm)W(mm)SAC-005-2000.200.500.20tbd.1.501.00SAC-010-2000.101.00.20tbd.1.501.00SAC-015-4000.131.500.40tbd.1.501.00SAC-029-4000.072.900.40tbd.1.501.00SAC-0.22-5000.112.200.50tbd.1.501.00SAC-026-5000.092.600.50tbd.1.501.00SAC-030-5000.083.00.50tbd.1.501.00SAC-035-5000.073.50.50tbd.1.501.00SAC-040-5000.064.000.50tbd.1.501.00SAC-042-5000.064.200.50tbd.1.501.00SAC-045-5000.054.500.50tbd.1.501.00SAC-035-10000.143.51.0tbd.1.501.00SAC-060-10000.086.191.00tbd.1.501.00SAC-069-10000.076.901.00tbd.1.501.00SAC-073-10000.077.301.00tbd.1.501.00SAC-080-10000.068.251.00tbd.1.501.00SAC-100-10000.0510.301.00tbd.1.501.00SAC-125-20000.0812.52.00tbd.1.501.00SAC-093-25000.139.302.50tbd.1.501.00SAC-123-25000.1012.302.50tbd.1.501.00SAC-160-25000.0816.422.50tbd.1.501.00SAC-200-25000.0620.202.50tbd.1.501.00SAC-220-25000.0522.002.50tbd.1.501.00SAC-290-35000.0628.793.50tbd.1.501.00
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  • 内窥镜圆柱透镜系统GRIN内窥镜系统包含一个GRIN物镜,一个GRIN转像透镜和一个GRIN目镜。跟系统结合的还有一个能改变光路方向的棱镜(见下图)。标准直径有0.5、1.0和2.0mm。该系统有二种设计方案:A. 物镜在出射面成一个缩小的中间像,然后被转像透镜成在其出射面,比例为1:1(转像透镜的长度是周期的倍数)或-1:1(转像透镜的长度是半周期的奇数倍)。B. 物镜在出射面成一个缩小的中间像,然后被转像透镜成在无穷远处。这样的一个透镜系统是完整的内窥镜成像系统,允许人眼或通过传统的相机系统进行观察。杭州谱镭光电技术有限公司(HangzhouSPL Photonics Co.,Ltd)是一家专业的光电类科研仪器代理商,致力于服务国内科研院所、高等院校实验室、企业研发部门等。我们代理的产品涉及光电子、激光、光通讯、物理、化学、材料、环保、食品、农业和生物等领域,可广泛应用于教学、科研及产品开发。 我们主要代理的产品有:微型光纤光谱仪、中红外光谱仪、积分球及系统、光谱仪附件、飞秒/皮秒光纤激光器、KHz皮秒固体激光器、超窄线宽光纤激光器、超连续宽带激光器、He-Ne激光器、激光器附件及激光测量仪器、光学元器件、精密机械位移调整架、光纤、光学仪器、光源和太赫兹元器件、高性能大口径瞬态(脉冲)激光波前畸变检测干涉仪(用于流场、波前等分析)、高性能光滑表面缺陷分析仪、大口径近红外平行光管、Semrock公司的高品质生物用滤波片以及Meos公司的光学教学仪器等。 拉曼激光器,量子级联激光器,微型光谱仪,光机械,Oceanoptics,Thorlabs 。。。热线电话: / 传真:+86571 8807 7926网址: /邮箱:
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  • 准直透镜 400-860-5168转2255
    准直透镜谱镭光电可以提供多种光纤准直透镜产品,包括不同接口,焦距,材质等。74系列透镜74系列准直镜是我们多种采样附件中的通用光纤透镜,包括石英透镜(74-UV)、BK-7玻璃透镜(74-UV)和BaF10/FD10玻璃透镜(74-ACR)。74-UV准直透镜(200-2000 nm)74-UV是200-2000 nm范围内的石英透镜. 光束经过透镜后,发散角度不超过2° 。74-UV可以在UV-VIS或者VIS-NIR应用中调节光束。透镜外壁上有一白点作为74-UV的标记。74-VIS准直透镜(350-2000 nm) 74-VIS是LS-1光源的标准透镜,具有适用于VIS-NIR范围的BK-7透镜。由于散射和不同波长上具有不同折射率,单透镜系统会产生色差。透镜外壁上有一黄点作为74-VIS的标记。74-ACR准直透镜(350-2000 nm)74-ACR有两片光学透镜粘在一起形成消色差双合透镜,可以矫正球面像差和色差。透镜外壁上有两个黄点作为74-ACR的标记。74-DA准直透镜(200-2000 nm)74-DA准直透镜直接拧在SMA905接头上,可以增加光线的透过率。该透镜收集光后,将其聚焦到光谱仪狭缝。特性ü 黑色氧化表层的不锈钢ü 可以连接SMA905接头ü 可调焦距ü 视场可以在收敛到发散之间调节(~45° )技术参考ü 采用单透镜获得的光束发散角(a) 满足tan(a) = d/f。其中,f透镜焦距,d是狭缝宽度或光纤直径。ü 光纤视场大约是~25° 。对于某些实验来说,这可能不是一个最佳视场。准直透镜可以调节视场,实现大约~ 0° 到~45° 的视场角。ü 调节准直镜时务必小心,因为如果透镜聚焦不准将造成采样路径长度的改变。 项目直径焦距材质波长范围工作温度连接器74-UV5 mm10 mmf/2 fused silica Dynasil200-2000 nm150 ° CSMA 905, 6.35-mm ferrule, 3/8-24 external thread74-VIS5 mm10 mmf/2 BK-7 glass350-2000 nm150 ° CSMA 905, 6.35-mm ferrule, 3/8-24 external thread74-DA5 mm10 mmf/2 fused silica Dynasil200-2000 nm150 ° CSMA 905, 1/4-36 internal thread, 3/8-24 external thread74-ACR5 mm10 mmf/2 BaF10 and FD10 fused silica350-2000 nm150 ° CSMA 905, 6.35-mm ferrule, 3/8-24 external threadCOL-UV-3030 mm30 mmf/2 fused silica Suprasil200-2000 nm200 ° CSMA 905, 6.35-mm ferrule, 1/4-36 external thread84-UV-2525.4 mm100 mmf/2 fused silica Dynasil200-2000 nm70 ° CSMA 905, 6.32-mm ferrule, 1/4-36 external thread CF系列类型 描述固定的FC,APC或者SMA光纤准直器该系列准直透镜都经过预调整来适应来自FC/PC-, FC/APC-, 或者 SMA-接口光纤的光。每个准直透镜在出厂前都经过性能调整,使得在六个波长下(405, 543, 633, 780, 1064, 1310, 或者 1550 nm)的色散在有限的范围内。虽然准直透镜可以用于不同的波长,但是通常都在设计的波长具有最优的性能,因为在设计波长的色差是最小的,有效的焦距长度是和波长相关的。空气间隙双透镜,大光束准直透镜用于大光束应用 (Ø 6.6 - Ø 8.5 mm), 提供 FC/PC, SMA,和 FC/APC空气间隙双透镜,大光束准直透镜。 这种准直透镜在工厂经过预调整,由FC或SMA光纤入射的激光束对准到中心,在设计的波长仅产生有限的色散。可调光纤准直透镜该系列可脱卸式准直透镜被设计用于连接FC/PC 或者FC/APC到一个抗反射非球面透镜。非球面透镜和FC接口光纤的断面距离可以调节以补偿波长变化产生的色差或者重新准直到需要的波长和距离。FiberPort微调准直器该系列紧凑,超稳定的FiberPort微调整器,提供易于使用,结实稳定的工具,用来准直光进入FC/PC, FC/APC, 或者 SMA 接口光纤。它可以用于单模,多模,或者保偏光纤,可以安装到光具座,平台,或者激光器。内置的非球面或者消色差透镜可以选择三种不同的抗反射镀膜,并且有5个角度的调整(3个平移和2个定位)。紧凑的尺寸和长时间稳固的光学调整使得FiberPort成为光纤耦合,准直,或者集成到OEM设备。三透镜准直器高品质的三透镜光纤准直器采用了空气间隙三透镜,相比非球面透镜具有优异的光束质量。M2 值非常接近 1 (高斯分布),更小的发散,和更少的波前误差。反射式准直透镜金属镀膜反射式准直透镜基于90° 离轴抛物面反射镜。反射镜不同于透镜,在很宽的波段上具有恒定的焦距。由于这个特性,一个抛物面反射镜不需要针对不同的波长进行光学调整,使得它非常适合复合波长的光. 我们的反射式准直透镜也非常适合单模光纤应用。带尾纤的准直透镜尾纤式准直透镜带有一条1米长度的单模或者多模光纤。光纤和抗反射镀膜非球面透镜被牢固地安装在不锈钢外壳内。可以在6个波长进行准直:532, 830, 1030, 1064, 1310, 或者 1550 nm。虽然准直透镜可以用于不同的波长,但是通常都在设计的波长具有最优的性能,因为在设计波长的色差是最小的,有效的焦距长度是和波长相关的。渐变折射光纤准直透镜渐变折射GRIN光纤准直透镜可用于980, 1064, 1310, 或者 1550 nm 和FC,APC接口或者无接头的光纤。GRIN准直透镜具有Ø 1.8 mm的 通光孔径,有抗反射镀膜,确保极低的背向反射返回到光纤中。准直透镜与标准的单模光纤连接在一起。渐变折射透镜渐变折射(GRIN)透镜具有抗反射镀膜,可以用于630, 830, 1060, 1300, 或者 1560 nm波长,非常适合将半导体激光耦合到光纤,以及光纤出射的光穿过光学系统后耦合到另一根光纤,还有耦合光纤出射光到探测器,或者耦合激光。可调节非球面FC准直器四个焦距/数值孔径组合ü 焦距=2.0毫米,数值孔径=0.50ü 焦距=4.6毫米,数值孔径=0.53ü 焦距=7.5毫米,数值孔径=0.30ü 焦距=11.0毫米,数值孔径=0.30 三种增透膜非球面透镜可供选择ü 350 - 700纳米(CFC-2X-A为400 - 600纳米)ü 650 - 1050纳米(CFC-2X-B为600 - 1050纳米)ü 1050 - 1620纳米(CFC-2X-C为1050 - 1600纳米)ü 与FC/PC光纤跳线一起使用可以达到衍射极限性能ü 不锈钢外壳 Thorlabs的CFC系列可调焦FC准直器由安装在不锈钢外壳内的一片弹簧承载镀增透膜的非球面透镜构成,设计用于对光纤出射的光进行准直。对于光纤到光纤的耦合,我们推荐使用PAF系列FiberPort或者光纤发射纳米定位平台。这里提到的可调节准直器具有FC/PC插座。通过旋转准直器的外套筒可以使内置的非球面透镜沿光轴平移,从而可以调节透镜和光纤头之间的距离。光学元件通过两个紧定螺丝固定就位,可平移达1.5毫米。CFC系列准直器具有四种不同焦距的选择(2.0毫米、4.6毫米、7.5毫米或11.0毫米),每款都提供非球面透镜表面三种不同的增透膜。除了11毫米焦距外,其它焦距都提供FC/PC和FC/APC双兼容性。对于所有的准直器,APC光纤头具有标准的8度楔角,使光束相对外壳机械轴偏转4度。请注意对于2.0毫米、4.6毫米和7.5毫米焦距的准直器,它们连接FC/PC和FC/APC接头,如果使用FC/APC接头,光将不会通过非球面透镜的中心。对于受非球面的离轴性能影响的波前敏感的应用,考虑使用具有6维自由度的FiberPort,可以调整光学元件的位置确保光束通过。三镜片光纤准直套件ü 现有库存版本分别以405、543、633、780、1064、1310、或1550纳米波长进行准直ü 低扩散ü 低瞄准误差ü 每个准直器都附带一个测试数据表ü FC/PC:2 毫弧度(最大)ü FC/APC: 3 毫弧度(最大)Thorlabs公司的高品质三镜片光纤准直套件使用空气介质的三合透镜,与非球面准直透镜相比,能够提供卓越的光束质量性能。其低扩散三镜片设计具有光束衍射倍率因子M2接近1(高斯光)、发散更小和波前误差更小等优点。三镜片光纤准直器目前库存中具有七种不同准直波长的型号,并且具有FC/PC或FC/APC这两种接头。每个准直器中的透镜都镀有宽带抗反射膜,用于最小化表面反射引起的损耗。我们的三镜片光纤准直包使用高精度插座,能够重复进行准确对准。这样一来,用户在移除或替换光纤后就不需要重新对准系统。该准直器的外壳外径为12毫米,使其能够同时兼容AD12NT和 AD12F安装适配器。这些准直器能够用于将自由空间中的激光光束耦合到一根光纤中。为了获得较高的耦合效率,跳线的数值孔径NA应大于或等于准直器的NA,被聚焦的光束直径则应小于光纤的模场直径MFD。Item #AlignmentWavelengthAR Coating(nm)Da(mm)&Theta bfc(mm)Alignment FiberdConnector StyleTC12FC-405405 nm350 - 6501.98 mm0.015° 11.14S405-HP FC/PCTC12FC-543543 nm350 - 6502.33 mm0.017° 11.80460HPTC12FC-633633 nm350 - 6502.25 mm0.021° 12.00SM600TC12FC-780780 nm650 - 10502.42 mm0.024° 12.19780HPTC12FC-10641064 nm1050 - 16202.70 mm0.029° 12.38SM980-5.8-125TC12FC-13101310 nm1050 - 16202.24 mm0.042° 12.48SMF-28e+TC12FC-15501550 nm1050 - 16202.38 mm0.047° 12.56SMF-28e+TC12APC-405405 nm350 - 6501.98 mm0.015° 11.14S405-HP FC/APCTC12APC-543543 nm350 - 6502.33 mm0.017° 11.80460HPTC12APC-633633 nm350 - 6502.25 mm0.021° 12.00SM600TC12APC-780780 nm650 - 10502.42 mm0.024° 12.19780HPTC12APC-10641064 nm1050 -16202.70 mm0.029° 12.38SM980-5.8-125TC12APC-13101310 nm1050 - 16202.24 mm0.042° 12.48SMF-28e+TC12APC-15501550 nm1050 - 16202.38 mm0.047° 12.56SMF-28e+a使用准直光纤型以准直波长测量准直器输出的光束直径b全发散角c焦距与波长有关d不包含光纤 发散角的理论近似上述规格表中所列的发散角,是在设计波长下通过规格表下标注的光纤使用光纤准直器时所测量光束的发散角。只要光纤发出的光具有高斯强度分布,发散角就可以用下列的公式进行理论近似。这对于单模光纤非常有效,但当非高斯强度分布的光从多模光纤发出时,这样估算的发散角将小于实际值。&theta Divergence AngleDMode-Field Diameter (MFD)fFocal Length of Collimator 发散角(单位:度) ,其中D和f必须单位一致。 光纤光学准直器特性ü 光纤准直器适用于带SMA接头的单模光纤跳线ü 普通SMA接头ü 每个准直器在出厂前都经过校准简化自由空间激光到光纤的耦合这些光纤准直包经过预先校准,以准直从SMA接头光纤发出的光,并具有衍射极限性能。由于这些光纤准直器没有移动部件,它们结构紧凑,不易受到不对准的影响。由于色差,非球面透镜的有效焦距(EFL)与波长相关。结果,这些准直器只有在设计波长下才有最佳的效果(更多信息,见焦距变化标签)。非球面透镜经过工厂校准,当插入到准直器内时,它距离光纤头一倍焦距长度(根据波长调节)。此外,非球面透镜具有增透膜,最大限度地减少表面反射。这些准直器也可以用于将自由空间激光束耦合到光纤里。为了获得高耦合效率,光纤跳线的数值孔径必须大于或等于准直器的数值孔径,以及需要聚焦光束的直径比MFD/光纤的纤芯更小。 SMA空气间隔胶合透镜准直器紧凑型光纤准直封装提供带FC/PC或FC/APC接头的SM光纤尾纤提供订制的波长和接头CFS系列带尾纤的光纤准直器是OEM应用的一种紧凑型解决方案。准直器由不锈钢外壳和非球面透镜组成。每个准直器使用1米长的单模光纤尾纤,在设计波长可以达到衍射极限的效果。作为准直封装尾纤的光纤末端镀有增透膜,可最小化设计波长处的反射。此外,CFS2和CFS5系列准直封装的光纤末端是平面抛光的,CFS11和CFS18系列准直封装的光纤末端是带角度抛光的,为了匹配带角度抛光的光纤,CFS11和CFS18使用带角度的外壳(更多信息参见文档和图例标签)。光纤另一端为用于532,1030和1064纳米波长封装的FC/PC窄插销接头,以及用于850,1310和1550纳米波长封装的FC/APC窄插销接头。这些准直封装可以方便地为客户提供可见和近红外光谱区的定制服务。 反射准直器ü 消色差设计,实现整个反射镜反射带内近乎高斯准直ü 保护银膜提过高反射ü 输出光束直径 - RC04系列:Ø 4毫米(光纤数值孔径:0.13) - RC08系列:Ø 8.5毫米(光纤数值孔径:0.13)ü 非常适合将多色光耦合入多模光纤ü Ø 11毫米孔径ü 带SM05外螺纹的外壳RC系列反射准直器基于90° 离轴抛物面反射镜。和透镜不一样,反射镜的焦距在一个宽的波长范围内保持不变。由于这种内在的属性,一个抛物面反射镜准直器并不需要为适应各种波长的光而进行调整,这使它们成为使用多色光的理想选择。通过使用镀有保护银膜的反射镜,这些准直器在从450纳米到20微米的波长范围内提供了出色的可用性。普通的应用包括使用多个需要准直的波长、在红外范围内准直/耦合,和把多色光耦合进复大纤芯多模光纤中的系统。光束直径反射准直器产生准直光束,该准直光束正比于从光纤中出来的待准直光束的数值孔径。这种近似是: 输出直径= 2× 数值孔径(光纤)× 有效焦距注意从多模光纤出来的光不能很好地被准直。然而,如果您试图准直从多模光纤出来的光,光纤的数值孔径应该小于0.36(RC04)或0.167(RC08),以避免从光纤头发出的光被准直器的外壳阻挡。
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  • Ingeneric快轴准直透镜 400-860-5168转3896
    德国Ingeneric公司是世界知名的半导体激光器专用光学透镜专业生产企业,与世界多家著名半导体激光器生产企业建立了密切的合作关系。主要产品包括半导体激光器快轴准直透镜、慢轴准直透镜、光纤耦合透镜模块、单模半导体激光器圆形化透镜以及VHG透镜等多种规格的产品。快轴准直透镜快轴准直透镜是高功率半导体激光器光束整形中最重要的光学器件。Ingenric生产的快轴准直透镜由高质量玻璃加工而成,具有非球面。其大数值孔径可以对整个激光器的输出功率进行准直。其高透过率和优异的准直性能确保了良好的光束整形。主要特点:● 最高的光束质量● 大数值孔径 (NA 0.8)● 衍射限准直● 最大透过率到99%● 最高的精度和均匀性● 长期的稳定性● 优化的透镜设计型号NAEFL(mm)BFL[mm]L (mm)H(mm)W(mm)SBHBXBD(mrad)FAC-07-3000.70.300.08tbd.0.490.40x2.30FAC-08-5000.80.50.10tbd.0.900.70xx1.30FAC-08-6000.80.600.15tbd.1.00.8xxx1.20FAC-07-7000.650.700.25tbd.1.00.8xx1.00FAC-08-9000.80.90 0.09tbd.1.501.50xxx0.80FAC-08-10000.751.00 0.15tbd.1.501.50xxx0.70FAC-06-11000.61.10 0.16tbd.1.501.68xxx0.65FAC-08-12000.81.20 0.09tbd.1.901.97xx0.60FAC-06-12000.61.20 0.09tbd.1.501.97xx0.60FAC-07-13000.71.30 0.11tbd.1.902.10xx0.55FAC-05-13000.51.30 0.11tbd.1.502.10xx0.55FAC-08-15000.81.50 0.09tbd.2.302.47xx0.48FAC-05-15000.51.50 0.09tbd.1.502.47xx0.48FAC-07-20000.652.00 0.10tbd.2.803.37xx0.36FAC-07-25000.652.50 1.10tbd.3.502.47xx0.29FAC-08-28000.75 2.800.09tbd.4.004.78xx0.26FAC-08-15000.81.50 0.09tbd.2.302.47xx0.48FAC-05-15000.51.50 0.09tbd.1.502.47xx0.48FAC-07-20000.652.00 0.10tbd.2.803.37xx0.36FAC-07-25000.652.50 1.10tbd.3.502.47xx0.29FAC-08-28000.75 2.800.09tbd.4.004.78xx0.26NA: 数值孔径 EFL: 有效焦距 @ 808 nmBFL: 背向焦距 @ 808 nm 镀膜:Standard AR 780-1020 nm透过率: 99% L: 长度 [+/-0.10 mm) 根据客户需要H: 高度 (+/- 0.01 mm) W: 宽带 (+/- 0.01 mm)材料: N-LaF21 折射率 n @ 808 nm: 1.77584
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  • 平凸透镜是根据光的折射原理制成的。凸透镜是中央较厚,边缘较薄的透镜。平凸透镜分为双凸、平凸和凹凸(或正弯月形)等形式,凸透镜有会聚光线的作用故又称会聚透镜,较厚的平凸透镜则有望远、会聚等作用,这与透镜的厚度有关。远视眼镜是凸透镜。材 质BK7, UVFused silica, Ge,CaF2, ZnSe, etc焦 距±1%厚度公差±0.02mm尺寸公差±0.02mm面 型λ/10表面质量20/10 or better偏 心<3arcmin有效孔径>90%倒 边<0.2*4.5°镀 膜根据客户要求以上参数仅供参考,具体请咨询客服人员。
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  • 消色差透镜 400-860-5168转2255
    特性正、负(Ø 1/2英寸和Ø 1英寸)可见消色差双胶合透镜正双透镜尺寸: Ø 5mm、Ø 6mm、Ø 6.35mm、Ø 8mm、Ø 1/2英寸、Ø 1英寸、Ø 30 mm和Ø 2英寸负双透镜尺寸: Ø 1/2英寸、Ø 1英寸和Ø 2英寸正双透镜焦距范围为7.5mm到1000mm负双透镜焦距范围为-20 mm到-100mm每片双胶合透镜提供焦距随波长变化的数据划痕/麻点:40/20其他消色差双胶合透镜可见光波段(400 - 700 nm)增透膜已安装的近红外波段(650-1050 nm)增透膜未安装的已安装的红外波段(1050-1620 nm)增透膜未安装的已安装的Thorlabs公司生产的双胶合消色差透镜经过计算机优化设计,在可见区具有优异的性能。由于氦的&ldquo d&rdquo 线(587.6nm,黄光)、氢的&ldquo F&rdquo 线(486.1nm,/绿光)和&ldquo C&rdquo 线(656.3nm,红光)能够合理代表可见光谱,并用来定义材料的阿贝数V,我们通过这些谱线来设计双胶合消色差透镜。 点击放大下载带曲线的Excel文件双胶合消色差透镜可用于控制色差,在使用单色光源(如激光)时,常常用来产生衍射极限的光点。请参看上面的应用标签,获得与单透镜相比其优越性的相关信息。以及上面的测量标签中可用ZEMAX® 文件进行测量的范例。当准直点光源时,为了实现最佳效果,通常把透镜曲率半径小的曲面朝向光源;相反的,当聚焦准直光源时,应将曲率半径大的曲面朝向光源。请参看规格标签中所推荐的透镜安装架,或从我们的固定直径透镜安装座,自定心可调透镜安装座和可调透镜安装座产品目录中挑选合适的安装座。在挑选安装座时,请确认透镜的直径、边缘厚度与安装座是否匹配。尺寸为Ø 1/2英寸、Ø 1英寸和Ø 2英寸的可见双胶合透镜可提供已安装的产品。 通用规格Design Wavelengths486.1 nm, 587.6 nm, and 656.3 nmDia. Tolerance+0.00/-0.10 mmFocal Length Tolerance± 1%Scratch/Dig40/20Spherical Surface Power*3&lambda /2Spherical Surface Irregularity&lambda /4Centration&le 3 arcminClear Aperture90% Dia.A Coating RangeRavg 0.5% (400 - 700 nm)Damage Threshold0.5 J/cm2(532 nm, 10 ns pulse, 10 Hz, Ø 0.566 mm)Operating Temperature -40 to 85 oC
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  • 渐变折射率(GRIN)透镜特点:1、用于光纤耦合的柱状渐变折射率透镜2、用于高功率激光二极管和高亮度二极管光束整形的GRIN方柱透镜3、容易安装4、良好的同轴和离轴性能5、无毒的银和锂离子交换nR是边缘折射率,d是透镜的直径或者厚度。具有大数值孔径(NA≈0.5)的GRIN透镜是通过银离子在特殊玻璃中的交换制成的,可以避免可见光范围内的任何着色。含有银离子玻璃的吸收边缘在λ0.5=370nm处。数值孔径小(NA≤0.2)的GRIN透镜通过锂离子交换制成。使用玻璃时的吸收边缘波长为λ0.5=235nm。杭州谱镭光电技术有限公司(HangzhouSPL Photonics Co.,Ltd)是一家专业的光电类科研仪器代理商,致力于服务国内科研院所、高等院校实验室、企业研发部门等。我们代理的产品涉及光电子、激光、光通讯、物理、化学、材料、环保、食品、农业和生物等领域,可广泛应用于教学、科研及产品开发。 我们主要代理的产品有:微型光纤光谱仪、中红外光谱仪、积分球及系统、光谱仪附件、飞秒/皮秒光纤激光器、KHz皮秒固体激光器、超窄线宽光纤激光器、超连续宽带激光器、He-Ne激光器、激光器附件及激光测量仪器、光学元器件、精密机械位移调整架、光纤、光学仪器、光源和太赫兹元器件、高性能大口径瞬态(脉冲)激光波前畸变检测干涉仪(用于流场、波前等分析)、高性能光滑表面缺陷分析仪、大口径近红外平行光管、Semrock公司的高品质生物用滤波片以及Meos公司的光学教学仪器等。
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  • a|锥透镜 400-860-5168转2831
    a|锥透镜具有出色的表面粗糙度,高端镀膜的定制化,适于高性能应用产品负责人:姓名:刘工(Pindy)电话:(微信同号)邮箱:a|锥透镜产品简介:非球面镜的形状经过优化,具有出色的成像特性。非球面镜主要优势在于能够校正球面像差。使用非球面镜可以减少光学系统中的元件总数。这样,与基于球面透镜的同类系统相 比,其结构设计更加紧凑、功能更强大。德国Asphericon公司的StockOptics产品(库存标准产品)种类繁多,有包含精密抛光的非球面透镜、非球面柱面镜和锥透镜的丰富产品组合任您挑选。Asphericon特别推出的非球面镜、锥透镜、非球面柱面镜和已安装光学器件——得益于asphericon在高精度非球面镜制造领域的技术领跑者地位。质量优异、交付快速,可带来诸多受益。除此之外,Asphericon也可根据客户要求提供定制型非球面透镜。由于它们的圆锥形状,可以在轴棱镜的帮助下生成环形光束轮廓。环形光束的直径取决于角度,并随着轴棱镜和焦平面之间距离的增加而增加。 Axicons 主要用于光束整形和各种激光应用。它们还可用于生成非衍射的类贝塞尔光束。一个具有几乎恒定强度分布的区域,其长度由轴锥的角度和直径定义,在这里很有趣。贝塞尔光束非常适合医学、研究和计量应用。通过组合多个轴棱镜或透镜,可以生成各种光束轮廓,例如准直环形光束或可变环形焦点。a|锥透镜主要优点:RMSi ≤ 0.07 μm的出色表面形状偏差适用于高功率激光应用并有现货供应可提供4种标准镀膜(可根据要求定制镀膜)激光损伤阈值:12 J/cm2,100 Hz,6 ns,532 nm现货供应符合RoHS标准a|锥透镜产品特性:表面形状偏差(RMSi)[ μm ]≤0.07表面缺陷[ 伤痕-亮点 ]40-20直径容差[ mm ]+0/-0.1中心厚度容差[ mm ]±0.1通光孔径[ % ]≥90AR膜A: RMAX1.0%, RAVG≤0.4%, 400-600 nm, AOI=0°B: RMAX1.0%, RAVG≤0.4%, 600-1050 nm, AOI=0°C: RMAX1.0%, RAVG≤0.4%, 1000-1600 nm, AOI=0°X: RMAX1.0%, RAVG≤0.4%, 240-380 nm, AOI=0° 说明: 1、RMSi对应于ISO 10110-5(表面形状容差)。 2、锥形尖端,通光孔径2.3-23 mm,可根据要求提供更小的锥形尖端。 3、锥形尖端,通光孔径4.6-46 mm,可根据要求提供更小的锥形尖端。 4、可根据要求提供定制镀膜。StockOptics - 库存标准产品产品代码?角度边缘厚度波长材料[ mm ][ 度 ][ mm ][ nm ]XFL25-005-U25.40.55780Fused SilicaXFL25-010-U25.415780Fused SilicaXFL25-020-U25.425780Fused SilicaXFL25-050-U25.455780Fused SilicaXFL25-100-U25.4105780Fused SilicaXFL25-200-U25.4205780Fused SilicaXFL50-005-U50.80.58780Fused SilicaXFL50-010-U50.818780Fused SilicaXFL50-020-U50.828780Fused SilicaXFL50-050-U 50.8 5 8 780 Fused SilicaXFL50-100-U 50.8 10 8 780 Fused SilicaXFL50-200-U 50.8 20 8 780 Fused Silica生产能力:StockOptics - 库存标准产品定制锥透镜直径25.4 / 50.8 mm1~420 mm直径容差+/-0.1mm+/-0.03mmRMSi≤ 70nm40nm表面缺陷(伤痕/亮点)40 - 2020 - 10镀膜4种标准镀膜客户特定激光损伤阈值12J/cm2, 100Hz, 6ns, 532nm客户特定全表面干涉测量可选 可选
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  • 定制GRIN透镜组件GRIN光纤尾纤光纤传感器,生物光子探测、光学开关、光纤耦合1、光纤尾纤采用GRIN圆柱透镜2、聚焦,准直和成像GRIN透镜3、可以使用特殊光纤(定制)4、8o角平面光学或光学元件GRIN光纤准直器GRIN阵列 – 用于光纤束的准直/成像特点:1、1x8, 1 x12, 1 x16柱透镜矩阵2、间距:250 (± 1) um / 500 (± 1) um3、透镜直径:240 (± 1) um / 480 (± 1) um4、透镜NA:0.35 / 0.5 / 0.2杭州谱镭光电技术有限公司(HangzhouSPL Photonics Co.,Ltd)是一家专业的光电类科研仪器代理商,致力于服务国内科研院所、高等院校实验室、企业研发部门等。我们代理的产品涉及光电子、激光、光通讯、物理、化学、材料、环保、食品、农业和生物等领域,可广泛应用于教学、科研及产品开发。 我们主要代理的产品有:微型光纤光谱仪、中红外光谱仪、积分球及系统、光谱仪附件、飞秒/皮秒光纤激光器、KHz皮秒固体激光器、超窄线宽光纤激光器、超连续宽带激光器、He-Ne激光器、激光器附件及激光测量仪器、光学元器件、精密机械位移调整架、光纤、光学仪器、光源和太赫兹元器件、高性能大口径瞬态(脉冲)激光波前畸变检测干涉仪(用于流场、波前等分析)、高性能光滑表面缺陷分析仪、大口径近红外平行光管、Semrock公司的高品质生物用滤波片以及Meos公司的光学教学仪器等。 拉曼激光器,量子级联激光器,微型光谱仪,光机械,Oceanoptics,Thorlabs 。。。热线电话: / 传真:+86571 8807 7926网址: /邮箱:
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  • Thorlabs 消色差双胶合透镜,未安装Thorlabs提供消色差双胶合透镜,用于近红外波段(650至1050 nm)的应用,它们都在无限共轭比的条件下经过计算机优化。这些双胶合透镜的设计波长为706.5 nm、855.0 nm和1015 nm,非常适用于控制色差和球差;比单透镜的性能更好。为了获得更佳的性能,曲率半径较大的一面(平滑一面)应该背离准直光束。Ø 1/2英寸以上的双合透镜上刻有产品型号,因此,当透镜上刻的产品型号正面向上时,透镜最平滑的一面为底面。推荐的透镜安装座在下面每个规格表脚注有列出。另外也可以选择我们的固定直径透镜安装座、自定心可调式透镜安装座或可调式透镜安装座。选择透镜安装座时,请确认安装座与透镜直径及边缘厚度相匹配。本页的消色差双胶合透镜还有已安装的版本。对于波长在410 nm以下的应用, Thorlabs的空气隙紫外双胶合透镜可在短至240 nm的波长范围上提供良好性能。定制消色差透镜Thorlabs的光学元件事业部拥有出色的制造能力,使我们能同时为OEM及小批量订单提供多种定制光学元件。可以定制尺寸、焦距、基底材料、双胶合材料和镀膜的消色差光学元件。此外,我们提供比库存产品规格更好的光学元件。关于定制下单的更多信息或者咨询,请联系我们。Thorlabs 消色差双胶合透镜,未安装General SpecificationsDesign Wavelengths 706.5 nm, 855 nm, and 1015 nmAR Coating Range 650 - 1050 nmReflectance Over AR CoatingRange (0° AOI)Ravg 0.5%Diameters Available 5 mm, 6 mm, 6.35 mm,8 mm, 1/2", 1", 30 mm, or 2"Diameter Tolerance+0.0 / -0.1 mmaFocal Length Tolerance±1%Surface Quality40-20 Scratch-DigSpherical Surface Powerb3λ/2Spherical Surface Irregularity(Peak to Valley)λ/4 at 632.8 nmCentration 3 arcminClear Aperture90% of DiameterDamage ThresholdcPulsed5.0 J/cm2(810 nm, 10 ns Pulse, 10 Hz, Ø 0.155 mm)CWd1000 W/cm (1070 nm, Ø 0.971 mm)Operating Temperature-40 °C to 85 °C
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  • 非球面透镜 新势力光电供应非球面透镜,采用玻璃复制混合成型法,具有很高的性价比。比对抛光、全模压成型的玻璃非球面透镜具有成本优势;比对塑料非球面透镜具有品质优势。该系列非球面透镜用以消除光学像差和色差,是中高端光学仪器及系统的理想配件。非球面透镜应用广泛,包括:半导体激光器,生物医疗、激光投影、条码扫描器、光数据存储、工程仪器。TypeF/mmD/mmNA/mmCA/mmSD/mmRMS/wavesAC40940.00 10.00 0.11 9.0 38.20 0.040 AC40727.00 8.00 0.11 6.0 25.50 0.040 AC40523.00 8.00 0.09 6.0 21.40 0.030 AC40022.00 6.00 0.11 4.8 20.80 0.020 AC40420.60 8.00 0.17 7.0 18.80 0.040 AC40319.00 8.00 0.16 6.0 17.50 0.030 AC04419.00 5.20 0.11 4.4 17.10 0.025 AC06814.90 8.00 0.20 6.2 13.40 0.030 AC07214.80 8.00 0.21 6.4 13.30 0.040 AC41514.80 12.00 0.32 9.5 11.80 0.040 AC21011.00 6.00 0.20 4.4 9.60 0.020 AC21210.90 7.20 0.30 6.6 9.70 0.020 AC30210.00 4.50 0.19 3.8 8.60 0.030 AC41410.00 10.00 0.44 8.7 7.60 0.040 AC0508.90 6.50 0.25 4.6 7.60 0.025 AC0528.90 6.50 0.30 5.4 7.60 0.030 AC3257.90 6.50 0.30 4.8 6.50 0.040 AC3227.50 4.00 0.19 2.8 6.10 0.035 AC3207.48 6.50 0.30 4.5 6.07 0.040 AC3556.25 6.50 0.35 4.4 4.80 0.040 AC3236.00 3.00 0.15 1.8 4.60 0.040 AC2604.60 6.00 0.53 4.9 2.90 0.060 AC2564.34 5.50 0.51 4.4 2.30 0.050 AC3313.30 4.00 0.45 3.0 2.30 0.045 AC3333.30 4.00 0.45 3.0 2.30 0.045 AC3323.30 4.00 0.43 3.0 2.47 0.040 AC2962.99 4.00 0.47 2.8 1.60 0.040 AC2972.99 4.00 0.55 3.3 1.60 0.055 AC5501.80 2.40 0.33 1.2 1.13 0.030 AC5310.78 1.63 0.83 1.3 0.146 0.050 Objectives AO534*4.00 2.30 0.20 1.7 3.10 0.050 AO540**3.30 3.70 0.45 3.0 2.10 0.050 AO510*3.00 2.80 0.20 1.4 1.60 0.030 AO533*2.43 2.30 0.30 1.6 1.30 0.050 AO564***1.18 2.10 0.1/0.41.24 Oid7.840.050 *designed for 1350nm **for 405nm ***for 1300nm相关商品准直透镜 高精密准直透镜 半导体激光二极管 半导体激光器
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  • 双凸透镜是一种双凸透镜片,该双凸透镜片包括入射面和射出面,其特征在于透镜面的中间部的焦距较长,各透镜面的端部的焦距较短。双凸透镜主要用于汇聚来自点光源的光或向其它光学系统传递图像。
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  • ??用于QCL的非球面ZnSe透镜。它可以安装到A11331-0xH型非球面透镜单元中,也能组装到HHL 安装套A11709和脉冲型QCL驱动器C11635上。??产品单 A11331系列非球面ZnSe透镜 A11331-0xH系列非球面ZnSe透镜单元非球面ZnSe透镜A11331系列 外形尺寸(单位:mm)
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  • 微纳光学元器件外协加工|衍射光学元件|衍射光栅|超透镜|微透镜阵列 微纳光学元件是指面形精度可达亚微米级,表面粗糙度可达纳米级的自由光学曲面及微结构光学元件。由于其具有体积小、重量轻、设计灵活、易阵列化和可批量复制等优点,使其可完成传统光学元件无法实现的新功能,并可构成许多新型的光学系统。目前微光学元件阵列己经成功地应用于现代光学的各个领域,在军事上以及航空航天方面均具有非常重要的应用前景,因而微纳光学元件的制备也成为了表面微加工领域重要的热点研究方向。  实验室平台拥有设备等共计200余台,其中主要设备(40余台)包括:  图形化设备  电子束曝光、激光直写、台式接触式光刻机、桌面式光刻机等  薄膜沉积设备  ICP-PECVD、LPCVD、磁控溅射、电子束蒸发镀膜、PE-ALD、DLC薄膜沉积等、电镀 (Au、Ag、Cu、Ni、Sn等)  刻蚀设备  ICP—RIE、RIE、IBE、DRIE深硅刻蚀、XeF2表硅刻蚀机、HF气相刻蚀等干法刻蚀设备和满足体硅、介质膜、金属氧化物、金属等的湿法刻蚀设备以及相配套的二氧化碳超临界释放设备  表征和测试设备  AFM、台阶仪、Raman光谱、SEM、FIB、共聚焦显微镜、白光干涉仪、红外热成像仪、FEMTO—TOOLS微纳力学测试仪、超高速相机、3D多普勒激光测振仪、DC/RF探针台(60GHZ)、网络分析仪(60GHz)、半导体分析仪、阻抗分析仪以及高精度电学原表等  器件后道封装设备  晶圆减薄、CMP抛光、晶圆键合、贴片机、划片机、打线机、固晶机、激光焊接机等团队自主研发的加工设备,封测设备。  平台技术能力  工艺整合及平台能力  —导电DLC膜层(超滑副,导电超硬膜层等)  —AIN/PZT薄膜工艺(压电驱动材料)  —大尺寸高定向碳材料生长和器件加工工艺  —键合:阳键合、玻璃焊料键合、共晶键合(AIGe)、扩散键合工艺  —气氛或真空封装、Reseal  —研磨减薄和原子抛光工艺  —硅基全湿法微纳加工工艺—柔性衬底微纳器件加工  制造与封测能力  —硅通孔(TSV)玻璃通孔(TGV)  —压力/气体/红外/湿度传感器  —微流控芯片加工和相关测试  一超滑射频/惯性器件加工能力  —Die的全封装能力应用类别设备名称设备型号工艺参数镀膜低压力化学气相沉积(LPCVD)HORIS L6471-1可沉积SIN,TEOS,poly等薄膜 1-50片/炉热氧化炉管热氧化退火快速退火炉RTPAnnealsys AS-One 150高温度到1500℃, 升温速率大200℃/sFIB加工聚焦离子束 FIBThermo Fisher Scios 2 HiVacTEM样品制备SEM形貌观测场发射环境扫描电镜ESEMThermo Fisher Quattro SSEM能谱分析电子束蒸发镀膜-金属电子束蒸发FU-20PEB-950蒸镀金属薄膜、可做lift-off工艺镀膜、8寸基片向下兼容电子束蒸发镀膜-介质电子束蒸发FU-12PEB蒸镀介质薄膜一炉可镀10片四寸基片磁控溅射镀膜-金属磁控溅射系统FSE-BSLS-RD-6inch溅射金属薄膜、6寸基片原子层沉积等离子体增强原子层沉积系统ICPALD-S200当以Al2O3为主DLC镀膜类金刚石薄膜化学沉积系统CNT-DLC-CL200干法刻蚀干法刻蚀机北方华创硅Bosch和超低温刻蚀、SiO2与石英深刻蚀,8英以下IBE刻蚀离子束刻蚀系统(IBE)AE4三维结构材料刻蚀,刻蚀陡直度优于85度,刻蚀精度10nm等离子体去胶微波等离子体去胶机Alpha Plasma紫外光刻紫外光刻机SUSS MA6BA6GEN4对准精度:±0.5um,分辨率600nm电镀电镀机WPS-200MT镀Cu、镀Au、镀镍/镍合金临界干燥超临界点干燥仪Automegasamdri-915B划片切割机划片机Disco D323晶圆键合晶圆键合机SUSS MicroTec SB6Gen2阳键合AFM测试高分辨原子力显微镜Oxford Cypher ES原子力显微镜Park Systems NX20电子束光刻电子束光刻机Elionix ELS-F125G8不含匀胶等费用,材料费根据用胶类型另计  我们提供快速MEMS器件 / 微纳米结构加工设计服务, 欢迎留言咨询。咨询电话:
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  • 光学像素的重新分配可实现转盘共聚焦超分辨率成像SoRa超分辨率转盘可助CSU-W1实现超分辨成像功能。相对于宽场成像,XY方向分辨率提升2倍同时增强分辨率与共聚焦层切能力提供普通共聚焦成像和SoRa超分辨成像两种成像模式XY分辨率可达120nm在提高放大倍率和使用微透镜进行光学处理后,可获得超过光学极限约1.4倍的分辨率,所得图像在进一步通过反卷积处理后,可实现约2倍的分辨率提升。宽场荧光SoRaSoRa DCV宽场荧光图像和1.4倍分辨率增强的SoRa原始图像以及2倍分辨率增强的反卷积(DCV)SoRa图像对比。光学像素重新分配非常适合快速成像无需特殊的图像计算或样品制备,即可在任何样品上以光学方式获取超分辨率图像。图像的拍摄仅受限于样品的信噪比和曝光时间,这也使得高速超分辨率成像成为可能。以适当的放大倍率对发射光针孔进行微透镜处理,可以抵消通过非无限小的发射光针孔时的同轴照明点扩散函数和共聚焦有效点扩散函数(照明和探测点扩散函数的乘积)的不匹配。通过微透镜处理,单个点在针孔上的发射角减小了2倍,等效于无限小理想针孔,但是不会影响信号的亮度参考文献:T.Azuma and T.Kei “Super-resolution spinning-disk confocal microscopy using optical photon reassignment” Opt.Express 23, 15003-15011 (2015).宽场荧光SD 50µmSoRaSoRa DCV宽场荧光图像,针孔尺寸为50um的转盘共聚焦图像,SoRa原始图像以及反卷积SoRa图像的对比。CSU-W1 SoRa:将共聚焦和超分辨率成像合二为一系统包含两个可通过软件轻松切换的转盘:一个支持光学层切的超分辨率转盘和一个标准的共聚焦成像转盘。这意味着CSU-W1 SoRa是一个同时拥有转盘式共聚焦和超分辨率成像的系统。共聚焦图像SoRa DCV规格CSU-W1 SoRaCSU‐W1CSU‐X1共聚焦扫描方式微透镜增强型 Nipkow disk 和在发射光针孔处增加了微透镜的SoRa转盘微透镜增强型 Nipkow disk最高转盘速度4,000 转/分钟5,000 或 10,000 转/分钟外部同步方式通过TTL输入信号同步扫描速度转盘单元一个50um或25um的共聚焦转盘,一个SoRa超分辨率转盘,全电动控制50um或25um(最多两个),全电动控制50um透镜切换光路1x, 2.8x, 以及 4x 中继放大透镜n/a明场成像n/a可选配电动控制明场光路视场61x57um @ 100x (SoRa 模式)71x67um@ 60x (SoRa 模式)最大 17x16mm10x7mm激发光波长405-640nm405nm-785nm405nm-647nm激光接入方式单模光纤激发光闸内建机械光闸二向色镜3孔位电动切换3孔位电动切换或1孔位手动切换荧光滤镜转轮10孔位6或12孔位外部控制接口RS‐232C显微镜接口直接与显微镜耦合通过C‐Mount耦合相机接口适配器C‐mount 1x (放大倍率可选以匹配不同尺寸的传感器)操作环境15‐35°C, 20‐75% 相对湿度15‐40°C, 20‐75% 相对湿度电源输入电源: 100‐240 VAC +/‐ 10%, 50/60 Hz兼容的显微镜Ti2系列, Ti系列Ti2系列, Ti系列, Ni系列, FN1系列
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  • RIN针内窥显微镜 GRIN针内窥显微镜用于深度组织成像,可以将微米级的组织图像传递到针尖内窥显微镜的另一端。它们多数是用于多光子荧光成像(设计波长860nm)或者落射荧光成像(设计波长520nm)。 内窥显微镜可生产成GRIN单透镜,两侧面NA都是0.5;或者生产成GRIN双透镜,其物镜NA等于0.5,像方NA等于0.19。物方工作距离规定为水中或者组织中,像方为空气。双透镜长度不同,因为在GRIN转像透镜(NA=0.19)上增加了0.5周期长度。杭州谱镭光电技术有限公司(HangzhouSPL Photonics Co.,Ltd)是一家专业的光电类科研仪器代理商,致力于服务国内科研院所、高等院校实验室、企业研发部门等。我们代理的产品涉及光电子、激光、光通讯、物理、化学、材料、环保、食品、农业和生物等领域,可广泛应用于教学、科研及产品开发。 我们主要代理的产品有:微型光纤光谱仪、中红外光谱仪、积分球及系统、光谱仪附件、飞秒/皮秒光纤激光器、KHz皮秒固体激光器、超窄线宽光纤激光器、超连续宽带激光器、He-Ne激光器、激光器附件及激光测量仪器、光学元器件、精密机械位移调整架、光纤、光学仪器、光源和太赫兹元器件、高性能大口径瞬态(脉冲)激光波前畸变检测干涉仪(用于流场、波前等分析)、高性能光滑表面缺陷分析仪、大口径近红外平行光管、Semrock公司的高品质生物用滤波片以及Meos公司的光学教学仪器等。 拉曼激光器,量子级联激光器,微型光谱仪,光机械,Oceanoptics,Thorlabs 。。。热线电话: / 传真:+86571 8807 7926网址: /邮箱:
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  • 双远心透镜 400-860-5168转3408
    用于机器视觉的双远心透镜 (1)双远心透镜能够在整个景深范围内提供不变的放大率 (2)可选放大率:0.051X, 0.128X, 0.243X, 0.528X, 1.00X 或者 2.00X (3)兼容带可达2/3英寸探头的C型安装相机 (4)每个透镜都带各自的测量和性能数据一起发货 Thorlab已经和Navitar公司合作设计一系列机器视觉应用下的远心透镜。有了双远心透镜,物空间和像空间的放大率就都不取决于在视场中的距离(景深范围内)或者位置。这个特点非常适合机器视觉应用:在测量面积时,一个远心透镜能不用考虑物距或位置的变化,得到相同的测量结果。关于远心透镜的详细信息以及它们和标准透镜的区别,请见远心透镜教程标签。 Thorlabs供应0.128X和0.528X两种放大率的远心透镜。每一个透镜都有一个可变光阑改变f/#值。此类透镜设计用于2/3英寸探头,比如科学CCD相机上的探头。其它CCD和CMOS相机中小于2/3英寸的探头也能使用此类透镜,但是视场有所减小(其它规格探头的视场值可以在规格标签中找到)。透镜外壳的外边带有C型安装(1.000英寸-32)螺纹,也兼容我们的相机。使用SM1A10螺纹适配器,C型安装能连接上内或外SM1(1.000英寸-40)螺纹使之兼容我们的透镜套筒或其他SM1螺纹安装座。 每一个透镜都有详细测试报告展,给出准确规格和透镜图表;下表中可获取PDF报告示例。图表展示的典型性能有场曲率、畸变、相对照度和调制转移函数(MTF),详见上面的曲线标签。 请注意,由于MVTC23005和MVTC23013的大小和重量,用户必须小心地适当安装并支撑这些透镜。MVTC23005b Depth of Field for MVTC23005 0.051X Telecentric Lens f/# Depth of Field 7.7±260 mm11±370 mm16±540 mm22±740 mmField of View for MVTC23005 0.051X Telecentric Lens Sensor Format Field of View (Full) 1/3"118 mm1/2"156 mm1/1.8"174 mm2/3"214 mmMVTC23013Depth of Field for MVTC23013 0.128X Telecentric Lens f/# Depth of Field 6.2±15 mm12±25 mm18±40 mm22±50 mmField of View for MVTC23013 0.128X Telecentric Lens Sensor Format Field of View (Full) 1/3"47.0 mm1/2"62.7 mm1/1.8"70.0 mm2/3"86.2 mmMVTC23024Depth of Field for MVTC23024 0.243X Telecentric Lens f/# Depth of Field 6.5±11 mm12±20 mm18±30 mm22±37 mmField of View for MVTC23024 0.243X Telecentric Lens Sensor Format Field of View (Full) 1/3"24.7 mm1/2"32.9 mm1/1.8"37.0 mm2/3"45.2 mmMVTC23053Depth of Field for MVTC23053 0.528X Telecentric Lens f/# Depth of Field 4.6±1 mm7±1.15 mm12±1.5 mm22±2.5 mmField of View for MVTC23053 0.528X Telecentric Lens Sensor Format Field of View (Full) 1/3"11.4 mm1/2"15.1 mm1/1.8"16.9 mm2/3"20.8 mmMVTC23100Depth of Field for MVTC23100 1.00X Telecentric Lens f/# Depth of Field 5.6±0.9 mm8±1.3 mm11±1.8 mm16±2.6 mmField of View for MVTC23100 1.00X Telecentric Lens Sensor Format Field of View (Full) 1/3"6.0 mm1/2"8.0 mm1/1.8"8.3 mm2/3"11.0 mmMVTC23200Depth of Field for MVTC23200 2.00X Telecentric Lens f/# Depth of Field 3.7±0.3 mm8±0.6 mm16±1.3 mm32±2.6 mmField of View for MVTC23200 2.00X Telecentric Lens Sensor Format Field of View (Full) 1/3"3.0 mm1/2"4.0 mm1/1.8"4.2 mm2/3"5.5 mm Key SpecificationsaItem #MVTC23005bMVTC23013MVTC23024MVTC23053MVTC23100MVTC23200Magnification0.051X0.128X0.243X0.528X1.00X2.00XWorking Distancec530 mm176 mm103 mm44 mm62.2 mm55.9 mmDepth of Fieldd±260 mm±15 mm±11 mm±1 mm±0.9 mm±0.3 mmField of View for 2/3" Format Sensor (Full)e214 mm86.2 mm45.2 mm20.8 mm11 mm5.5 mmModulation Transfer Function (MTF)f51%55%51%51%42%39%Sample Test ReportLens MountC-Mount (1.000"-32)Lens Lengthg,h24.84" (630.8 mm)11.13" (282.8 mm)6.36" (161.6 mm)5.29" (134.4 mm)2.58" (65.6 mm)4.05" (102.9 mm)Lens Housing Diameter at Largest Pointh?9.44" (?239.8 mm)?4.06" (?103.0 mm)?2.60" (?66.0 mm)?1.45" (?36.8 mm)?1.48" (?37.7 mm)?1.48" (?37.7 mm)Weight13.0 kg (28.7 lbs)b1.7 kg (3.7 lbs)0.61 kg (1.34 lbs)0.7 kg (1.5 lbs)0.18 kg (0.40 lbs)0.26 kg (0.56 lbs)完整规格请查看规格标签。MVTC23005装载在耐重手提箱内。工作距离定义为从第 一个透镜表面到景深中心。设定在20 lp/mm,50% MTF, 通光孔径。视场规定为沿探头对角线方向。其它规格探头的视场值可以在规格标签中找到。设定在70 lp/mm,穿过视场。不包括C安装座详细信息请点击产品编号旁边的红色文件标签。Item # MVTC23005 MVTC23013 MVTC23024 MVTC23053 MVTC23100 MVTC23200 Magnification 0.051X 0.128X 0.243X 0.528X 1.00X 2.00X Magnification Error± 1%± 2%± 1%± 1%± 1%± 1%Image Diagonal11 mm (2/3" Format)Working Distancea530 mm176 mm103 mm44 mm62.2 mm55.9 mmDepth of Fieldb±260 mm±15 mm±11 mm±1 mm±0.9 mm±0.3 mmWorking f/#cf/8f/7f/8f/7f/11f/11System f/#f/7.7 - f/22f/6.2 - f/22f/6.5 - f/22f/4.6 - f/22f/5.6 - f/16f/3.7 - f/32Field of View for 2/3" Format Sensor (Full)d214 mm86.2 mm45.2 mm20.8 mm11 mm5.5 mmTelecentricity0 ± 0.03°0 ± 0.01°0 ± 0.04°0 ± 0.17°0 ± 0.04°0 ± 0.02°Max Distortion0 ± 0.03%0 ± 0.01%0 ± 0.02%0 ± 0.035%0 ± 0.002%0 ± 0.01%Modulation Transfer Function (MTF)e51%55%51%51%42%39%Coherent Transfer Function (CTF)e63%67%63%62%54%49%Image NA0.06140.0710.0620.0710.0450.045Object NA0.003150.00910.0150.0380.0450.090Lateral ColorR-G: 1.7 μm B-G: 0.08 μmR-G: 2.8 μm B-G: 1 μmR-G: 1 μm B-G: 1 μmR-G: 3 μm B-G: 1 μmR-G: 1.7 μm B-G: 0.05 μmR-G: 2.3 μm B-G: 0.4 μmAverage Transmittance96%f97%f97%f97%f94%f93%gLens MountC-Mount (1.000"-32)Lens Lengthh,i24.84" (630.8 mm)11.13" (282.8 mm)6.36" (161.6 mm)5.29" (134.4 mm)2.58" (65.6 mm)4.05" (102.9 mm)Lens Housing Diameter at Largest Pointi?9.44" (?239.8 mm)?4.06" (?103.0 mm)?2.60" (?66.0 mm)?1.45" (?36.8 mm)?1.48" (?37.7 mm)?1.48" (?37.7 mm)Lens Weight13.0 kg (28.7 lbs)1.7 kg (3.7 lbs)0.61 kg (1.34 lbs)0.7 kg (1.5 lbs)0.18 kg (0.40 lbs)0.26 kg (0.56 lbs)工作距离定义为从第 一个透镜表面到景深中心。 设定在20 lp/mm, 50% MTF, 通光孔径。不同通光孔径的景深由下表给出。工作f/#值用于决定其它规格除非其它特别说明。视场规定为沿探头对角线方向。其它规格探头的视场值可以在下表中找到。定为70 lp/mm,横穿视场。定为460 nm - 630 nm.定为486 nm - 656 nm.不含带螺纹的C型安装座。 Item #Lens MagnificationField CurvatureDistortionRelative Illumination @ 588 nmMTFMVTC230050.051Xf/7.7f/11f/22MVTC230130.128Xf/6.2f/12f/22MVTC230240.243Xf/6.5f/12f/22MVTC230530.528Xf/4.6f/7f/22MVTC231001.00Xf/5.6f/8f/16MVTC232002.00Xf/3.7f/8f/32
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  • 准直透镜 光纤准直器 400-860-5168转3408
    韵翔光电 为各种应用提供配套的光纤准直器(准直透镜),根据应用的光源类型,分为两大类,普通光源和激光光源。 1.普通光源准直,适合用于氘灯,卤钨灯,氙灯,LED等光源74系列准直透镜/光纤准直器74系列准直镜是多种采样附件中的通用光纤透镜,包括石英透镜(74-UV)、BK-7玻璃透镜(74-UV)和BaF10/FD10玻璃透镜(74-ACR)。 74-UV准直透镜(200-2000 nm)74-UV是200-2000 nm范围内的石英透镜. 光束经过透镜后,发散角度不超过2°。74-UV可以在UV-VIS或者VIS-NIR应用中调节光束。透镜外壁上有一白点作为74-UV的标记。 74-VIS准直透镜(350-2000 nm)74-VIS是LS-1光源的标准透镜,具有适用于VIS-NIR范围的BK-7透镜。由于散射和不同波长上具有不同折射率,单透镜系统会产生色差。透镜外壁上有一黄点作为74-VIS的标记。74-ACR准直透镜(350-2000 nm)74-ACR有两片光学透镜粘在一起形成消色差双合透镜,可以矫正球面像差和色差。透镜外壁上有两个黄点作为74-ACR的标记。74-DA准直透镜(200-2000 nm)74-DA准直透镜直接拧在SMA905接头上,可以增加光线的透过率。该透镜收集光后,将其聚焦到光谱仪的狭缝上。 74系列准直透镜特性l 黑色氧化表层不锈钢l 可连接SMA905接头 (也提供1/4" OD FC)l 可调焦距l 视场可在收敛到发散之间调节(~45°)采用单透镜获得的光束发散角 (α) 满足tan(α) = d/f。其中,f透镜焦距,d是狭缝宽度或光纤直径。赔到的光纤视场大约是~25°。对于某些实验来说,这可能不是一个好的视场。 但通过准直透镜的调节,可实现大约~ 0° 到 ~45°的视场角。调节准直透镜时务必小心,因为透镜聚焦有误将造成采样路径长度的改变。 高性价比的光纤准直器/ 准直透镜COL-UV COL-UV-10采用焦距为10mm,直径6.3mm的石英透镜。光束经过透镜后(通过芯径为600um, N.A=0.22的光纤),发散角度小于2°(取决于光纤的芯径)。COL-UV-10可以在UV-VIS或者VIS-NIR应用中调节光束。 2.激光光源准直,适合用于各种波长的激光器的准直/耦合韵翔光电提供一系列固定的和可调节的Thorlabs光纤准直器,用于对FC/APC、FC/PC或者SMA型接头的光纤的尾端输出激光束进行准直,并同时在设计波长保持衍射限的性能。或者客户也可使用FiberPort提供稳定的平台,该平台提供五或六个方向的调节,用于将光耦合进和耦合出FC/PC、FC/APC或者SMA型接头的光纤。 FiberPort准直器/耦合器5自由度加旋转调整用于准直或耦合的微定位调整有FC/PC、FC/APC和SMA接头的版本FC/PC和FC/APC版本可以安装2.1毫米的宽插销和2.0毫米窄插销接头PAF-SMA光纤设计用于SMA 905接头提供非球面或消色差透镜适用于单模,多模和保偏(PM)光纤增透膜可选择可见、红外、中红外波长范围内的。可变焦非球透镜准直光四个焦距可选:2.0,4.6,7.5和11.0毫米三种增透膜非球面透镜可供选择350 - 700 纳米 (CFC-2X-A为400 - 600纳米)650 - 1050 纳米 (CFC-2X-B为600 - 1050纳米)1050 - 1620 纳米 (CFC-2X-C为1050 - 1600纳米)与FC/PC光纤跳线一起使用可以达到衍射极限性能非磁性不锈钢外壳变焦光纤准直器焦距:6 mm - 18 mm三种宽带增透膜可选 (曲线图见镀膜标签)A膜: 400 nm - 650 nm范围内Rmax 0.5%B膜: 650 nm - 1050 nm范围内Rmax 0.5%C膜: 1050 nm - 1650 nm范围内Rmax 0.5%最近对焦距离: 0.3 m近高斯输出低波前误差: 典型为λ/10 (针对数值孔径为0.14的光纤,633 nm波长下的P-V值)对焦时的方向稳定性:小于1 mrad可选择FC/PC或FC/APC 2.2 mm宽口的接头可装在任何?1.2英寸安装座中兼容SM05/SM1透镜套管可用作耦合器或准直器三合透镜光纤准直器/耦合器针对405 nm、543 nm、633 nm、780 nm、980 nm、1060 nm、1310 nm、1550 nm或2 μm波长的光波进行了预先对准可选的有效焦距为6 mm、12 mm、18 mm或25 mm可以用作耦合器或准直器全发散角≤0.119°(请参看下方的表格了解细节)可选的2.2 mm宽口接头有FC/PC或FC/APC接头低瞄准误差FC/PC:2毫弧FC/APC:3毫弧每个准直器都带有一个测试数据表无磁力不锈钢外壳固定焦距准直器, 提供带FC/PC,FC/APC,和SMA连接头准直波长405纳米到3.45微米每个准直包出厂前都经过准直简便地将自由空间激光耦合到光纤非磁性不锈钢外壳可兼容窄和宽的FC/PC插头大口径空气间隔双合透镜准直器 - FC/ PC,FC/ APC和SMA光纤准直普通的SMA接头每个准直包在出厂前都经过对准多个透镜设计以达到衍射极限性能简化自由空间激光到光纤耦合镜头材质:N-SF6或同等材料非磁性不锈钢外壳反射式准直器基于90°离轴抛物面反射镜,因此准直器的焦距在很宽的波长范围内都能保持常数。这种反射式准直器包括紫外增强铝膜,可在250纳米到450纳米范围内增强反射率,或者保护银膜,可在450纳米到20微米波长范围内增强反射率。所有的反射式准直器都可以选择FC/PC、FC/APC或者SMA接头。 带尾纤的非球透镜紧凑型光纤准直封装提供带FC/PC或FC/APC接头的SM光纤尾纤提供订制的波长和接头非磁性不锈钢外壳 带尾纤渐变折射率准直器/耦合器带尾纤的GRIN光纤准直器/耦合器,预装的可变GRIN透镜和玻璃套管组合,带单模或多模光纤尾纤中的一对之间的自由空间光束,这些渐变折射率透镜耦合器成对组合适用于自由空间光,可以提供多个对应波长。
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  • 透镜套筒SM1系列产品特点:材质:6061-T6 铝合金安装直径:φ25.4mm光学元件多种透镜套管:两端内外螺纹F1SMxxA系列、内螺纹F1SMxxB列、外螺纹F1SMxxC系列 产品介绍:OMTOOLS 标准?1英寸透镜套管带有SM1螺纹,可固定一到多个?25.4 mm的光学元件,或用于光路遮光,同时兼容30mm笼式系统。光学元件使用GYKH25A卡环分隔和固定,通过兼容的GYKH25A卡环扳手可以沿着透镜套管的整个长度调节卡环的位置。透镜套筒组合可以连接拓展长度,有利于快速地搭建紧凑型光学系统。OMTOOLS还提供?1/2英寸、?2英寸透镜套管。 ?1英寸透镜套管, 内外螺纹型号装卡直径套筒长度安装光学元件最大厚度表面处理F1SM8Aφ25.4mm8.0mm6.0mm黑色阳极氧化F1SM8A1φ25.4mm12.5 mm10.5 mm黑色阳极氧化F1SM12.5Aφ25.4mm12.5 mm10.5 mm黑色阳极氧化F1SM25Aφ25.4mm25 mm23 mm黑色阳极氧化F1SM50Aφ25.4mm50 mm48mm黑色阳极氧化F1SM50C2φ25.4mm50 mm48 mm黑色阳极氧化F1SM75Aφ25.4mm75 mm73 mm黑色阳极氧化 ?1英寸透镜套管, 内螺纹型号装卡直径套筒长度安装光学元件最大厚度表面处理F1SM8Bφ25.4mm8.0 mm4.0 mm黑色阳极氧化F1SM12.5Bφ25.4mm12.5 mm8.5 mm黑色阳极氧化F1SM25Bφ25.4mm25 mm21 mm黑色阳极氧化F1SM50Bφ25.4mm50 mm46 mm黑色阳极氧化 ?1英寸透镜套管, 外螺纹型号装卡直径套筒长度通光直径表面处理F1SM8Cφ25.4mm8.0 mm23.5mm黑色阳极氧化F1SM12.5Cφ25.4mm12.5 mm23.5mm黑色阳极氧化F1SM25Cφ25.4mm25 mm23.5mm黑色阳极氧化F1SM50Cφ25.4mm50 mm23.5mm黑色阳极氧化
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  • 西格玛光机透镜 400-860-5168转4674
    透镜这里介绍的透镜与照相机或望远镜中使用的透镜组不同,是抛光为球面形状的单透镜。虽然性能不高,但经济实惠,用途广泛。 产品分类聚光、成像类l 光束聚光、光束准直(平凸透镜) 特点:经济实惠,光斑直径小;球差小l 照明(双凸透镜、平凸透镜) 特点:结构紧凑,高NAl 显微镜成像(双凸透镜、平凸透镜) 特点:经济实惠,观察狭小视野光束整形类l 光束放大(平凸透镜+平凹透镜) 特点:经济实惠,低倍率l 线光(柱面透镜) 特点:经济实惠,单方向发散光l 不规则光束(平凸透镜+柱面透镜) 特点:可以自由改变光束直径,纵横比,纵横发散角度
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