变焦透镜

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变焦透镜相关的厂商

  • 琪恒光学( QEHONG):一家致力于国内地区的专业光学产品、红外热成像产品销售服务企业。其产品范围:光学镜头、电动变倍镜头、手动变焦镜头、工业FA镜头、透雾镜头、高透过率SWIR镜头。红外系列:红外镜头、探测器、热像仪、激光测距仪、工业红外测温仪、云台摄像机和整机检测系统等。
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  • 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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  • 成像物镜:大相对孔径成像物镜、鱼眼镜头、广角镜头、周视环带镜头、折射和折反射长焦距镜头、双远心镜头、变焦距成像镜头非成像物镜:激光准直镜头,透射和反射式激光扩束镜头、变倍扩束镜头.其他镜头:fθ镜头、目镜、特种放大镜基于DSP和FPGA图像处理模块图像预处理模块,图像增强模块,视频目标检测模块、视频目标跟踪模块DSP系统开发(TMS320系列),FPGA系统开发、单片机系列开发、图像处理技术开发、视频图像预处理技术,视频目标检测技术,视频目标跟踪技术,视频目标识别技术。 光学设计、图像处理系统设计服务长春市三杰光电科技有限责任公司拥有国内的光学设计团队和图像处理设计团队,能够为广大客户提供光学系统设计和特种工业镜头定制的服务,全方位满足您的各种要求。公司拥有优秀的光、机、电设计团队和生产队伍。采用国内外光学冷加工设备、镀膜设备、机械加工设备、高精度检测设备为国内外客户加工生产各种光机电产品。
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变焦透镜相关的仪器

  • 用于固定自聚焦透镜。其上的燕尾槽可与调整架上的燕尾座配合,装卸方便。
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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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  • 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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变焦透镜相关的资讯

  • Nature Communications | 主动变焦超透镜研究取得进展
    超透镜是实现透镜成像功能的光学超表面,它基于亚波长的人工结构单元对入射光的相位与振幅等参量进行调控,实现透镜聚焦或成像的功能。超透镜具有超轻超薄的平面结构,可以组成高集成度的成像系统,有望替代传统光学系统中繁琐的透镜组。但利用超透镜实现可见光波段的主动变焦成像仍面临挑战。光子轨道角动量(OAM)是一种新颖的光场调控维度,携带OAM的涡旋光束具有螺旋型相位波前,中心相位存在奇点,同时不同拓扑荷之间保持本征正交无串扰的物理属性,为主动调控提供全新的技术手段,在微粒操控、超分辨显微成像、大容量光通信等领域应用前景广阔。近期,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心微加工实验室的李俊杰研究组和纳米物理与器件实验室的顾长志研究组(N10)一起,提出了一种基于轨道角动量(OAM)的多波段选择解码方法,通过全介质TiO2超表面结构的独特设计,实现了可见光频段多路复用的主动变焦超透镜。他们设计了具有面内C2旋转对称性和螺旋排布的TiO2高深宽比纳米鳍阵列结构,成功实现了较高转极化率的圆偏振光调制,同时利用附加的Pancharatnam Berry (PB)相位实现了2π范围的有效螺旋相位调控(图1)。超透镜中包含了四个OAM通道,对应四个焦距深度的聚焦。当入射光携带的OAM拓扑荷数l与超透镜中通道设计的螺旋相位模式l’互为相反数时( l=l' ),该通道获得解码。因此,四种OAM入射可以实现超透镜在四个焦距位置上的聚焦,通过切换入射光携带OAM的模式即可实现主动切换焦距的功能,在532 nm处获得了5-35 mm的四个焦点(图2)。这种主动变焦的超透镜显示出在非机械转换成像和三维成像等领域具有重要应用潜力。该研究成果以“Active Multiband Varifocal Metalenses Based on Orbital Angular Momentum Division Multiplexing”为题,于2022年07月25日在线发表在《Nature Communications》上。N10组的博士研究生郑睿瑄为第一作者,顾长志和李俊杰为通讯作者,北京理工大学的黄玲玲教授和蒋强博士在测试方面提供了支持。该研究得到了科技部、国家自然科学基金委员会、中国科学院和北京市科委的项目资助。文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-022-32044-2 图1. 主动变焦超透镜的功能示意图图2.主动变焦超透镜在532nm处的聚焦光斑强度、半径及景深
  • 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。
  • 钢研纳克申请用于三重四极杆ICPMS的聚焦传输透镜装置专利
    2024年1月9日,钢研纳克检测技术股份有限公司公开了“一种用于电感耦合等离子体质谱仪的聚焦传输透镜装置”的发明专利,公开号为CN117373899A。发明人为:沈学静 王雷 李凯 任立志 方哲 王超刚 王立平 王海舟。  发明内容  本发明的目的是提供一种用于电感耦合等离子体质谱仪的聚焦传输透镜装置,能够在三重四极质谱仪结构基础上增设三个透镜,通过灵活施加三个透镜的电压使其有助于离子沿离子光轴集中和聚焦,有效提高离子传输效率,从而提高质谱仪的灵敏度。  为实现上述目的,本发明提供了如下方案:  一种用于电感耦合等离子体质谱仪的聚焦传输透镜装置,所述电感耦合等离子体质谱仪为三重四极质谱仪,所述聚焦传输透镜装置设置在所述三重四极质谱仪的第一级四极杆与第二级多极杆之间或第二级多极杆与第三级四极杆之间   所述聚焦传输透镜装置包括:依次设置的透镜一、透镜二、透镜三,所述透镜一、透镜二、透镜三之间互不接触且相对距离可调节,所述透镜一、透镜二、透镜三的中心均开设有通孔,且所述透镜一、透镜二、透镜三的通孔的中心处于同一水平轴 通过直流电压施加装置分别对所述透镜一、透镜二和透镜三施加零电压、正电压或负电压。  专利内容为:本发明涉及电感耦合等离子体质谱仪技术领域,公开了一种用于电感耦合等离子体质谱仪的聚焦传输透镜装置,应用于三重四极质谱仪,设置在所述三重四极质谱仪的第一级四极杆与第二级多极杆之间或第二级多极杆与第三级四极杆之间 所述聚焦传输透镜装置包括:依次设置的透镜一、透镜二、透镜三,透镜一、透镜二、透镜三之间互不接触且相对距离可调节,所述透镜一、透镜二、透镜三的中心均开设有通孔,且通孔的中心处于同一水平轴 通过直流电压施加装置分别对透镜一、透镜二和透镜三施加零电压、正电压或负电压。本发明提供的聚焦传输透镜装置,能够实现对电压的灵活施加,实现离子的有效传输与聚焦,从而提高质谱仪的灵敏度。

变焦透镜相关的方案

变焦透镜相关的资料

变焦透镜相关的试剂

变焦透镜相关的论坛

  • 【转帖】使用变焦镜头的十条经验

    美国摄影家诺曼·罗思柴尔德在多年使用变焦镜头的实践中积累了不少宝贵经验,总结成以下10条提供给摄影爱好者参考。1.利用长焦距对焦 使用变焦镜头时,正确的对焦方法是先用长焦距对焦后,再选择合适的焦距拍摄;因为在长焦距时,被摄体的影像最大而景深最小,这就方便了准确对焦。在遇到逆光或光线复杂的情形时,也有助于选择适当的局部测光,而无需走近被摄体进行测光。在平时拍摄时,经常以一个中焦距或长焦距的变焦镜头为主,用最长焦距对焦和测光,锁定曝光后再选择理想的焦距拍摄,这样就不必来回移动脚步。2.对各焦距要多作尝试 大部分摄影爱好者虽然都极为关心变焦镜头的变焦倍率问题,但在具体使用时却往往是长焦距一头用得最多,有些甚至将其当作一个定焦远摄镜头看待。其实,当你尝试运用其他各焦距而获得截然不同的画面时,便会发现变焦镜头作为一种可变的取景工具,有着相当的潜能。3.熟悉变焦镜头的操作 早期的变焦镜头上,变焦和对焦是以二环分别调节的。现在大部分变焦镜头都已改为单环控制,其特点是通过将镜头前后推拉来改变焦距,左右旋转来进行对焦。因此,对刚刚购买新镜的摄影爱好者来说,要熟悉及牢记变焦的前后方向和对焦的左右位置,避免在精确对焦之后因变焦时微稍转动调节环而影响清晰度。这也是很多较为“保守”的摄影家宁愿使用旧式的双环式变焦镜头的原因。4.适当运用支撑物 当运用焦距为200mm或更长焦距的变焦镜头时,应把镜头固定在三脚架等支撑物上,以保证拍摄时的稳定性。5.选择合适的遮光罩 变焦镜头比其他类型的镜头更容易产生光晕,因此,一个合适的遮光罩是少不了的。有时遮光罩造成的遮挡在单镜头反光相机的取景屏上看不出来,但是在胶片上却显示出来。这种情况在使用小光圈拍摄时最为明显,往往会使遮光罩也落入景深范围。 此外,有些遮光罩在长焦距一端有效,但变焦至短焦距一端使用时,就会使照片上产生取景屏上看不出来的因遮挡而造成的晕映现象。因而,为变焦镜头选择合适的遮光罩并合理使用,是至关重要的。6.加用增距镜 在需要使用极长焦距的情况下,花很少的钱购买一个2倍增距镜,便可随意将你的70—210mm镜头立即变成140-420mm超望远变焦镜头,一个3倍增距镜更可达到210--630mm,使你的镜头马上跻身天文望远镜的行列。然而,代价将是损失光圈级数和摄得照片的清晰度。 例如,一个F4的变焦镜头加上2倍增距镜后,光圈会损失2级而变为F8;加上3倍增距镜后,最大光圈就变成了F11。如你所知,要发挥镜头的最佳解像力应当是选择比最大光圈收小2级的光圈来拍摄。因此,当加用增距镜时就必须考虑选用高速胶片和三脚架,同时,被摄体以静止的为宜。7.慎用滤光镜 除非确实需要,一般不要给变焦镜头加用滤光镜。在海滩或咸水的环境下,确实需要一块保护镜。为了改变色温,制造特殊效果,例如为了加深天空颜色和消除反光,需加用偏振镜。除此之外,加上一些可有可无的滤光镜,只会增加已经让人头痛的镜头内部光线反射问题。8.控制画面深度 用一个变焦镜头在离被摄体1.5米处用60mm焦距拍摄,与在离被摄体7.5米远处用300mm焦距拍摄,所得照片中的被摄体影像是一样大小的,所不同的是两张照片画面深度不同。用60mm焦距拍摄的照片,其背景有深度和空间感;而300mm焦距拍摄的,给人的感觉是景物被压缩了,被摄体与景物似乎被“拉近”了。9.保持距离,防止变形 在使用变焦镜头的广角一端拍摄时,要注意与被摄体保持适当的距离,以免造成被摄体变形。须记住,拍摄时的距离是影响透视效果的主要因素,而不是焦距。10.控制景深的诀窍 可以做一个实验,用同一光圈,在同一距离分别以25mm和50mm的焦距拍摄两张照片,再将用25mm焦距所拍摄的照片放大,使画面中被摄体影像与50mm的一张中的一样大小。比较两张照片的背景后就会发现,放大后照片中的背景并不像第一张照片中的那么朦胧,实际上得到了更有用的景深。这种方法应用于定焦的广角镜头时同样有效。

  • 安捷伦离子聚焦透镜和入口透镜如何清洗?

    前几天洗5975C离子源,发现离子聚焦透镜和入口透镜外层的那个土黄色绝缘体(透镜绝缘体)是一个整体,不能分成2半,离子聚焦拿不出来,最后不得不洗这玩意了而视频和说明书上都是可以分成2片的,可以洗离子聚焦问了安捷伦的工程师,最后说5975C的那个土黄色绝缘体本身就是一个整体,可我总感觉不对,一个整体的话离子聚焦就洗不了了啊大家的5975C的那玩意也是一个整体吗?大家怎么洗离子聚焦?

  • 【求助】傅里叶透镜的尺寸与焦距的问题

    一般来说是不是焦距越大,尺寸越大呢? 对于后向汇聚的傅里叶变换来说对透镜的尺寸应该是要求不大,而仅是对焦距有要求吧,一般采用比较大的焦距是为了提高分辨率吧?另外有没有办法获得小尺寸的长焦距的傅里叶透镜呢?

变焦透镜相关的耗材

  • 可变焦透镜
    所属类别:? 光学部件 ?可变焦透镜所属品牌: 如今,大多数光学元件仍旧采用与过去数百年相类似的材料。例如,相机与显微镜的变焦物镜或者自动对焦物镜都是使用玻璃或者塑料透镜,调节焦距需要机械地移动相对位置。通常人们认为,相对于光学系统中的人造产品, 类似人眼的生物变形透镜在大小、复杂程度与效率方面具有无可比拟的优势。 生物中的光学系统更简单的原因是因为自然界的透镜是焦距可变的。AUT-DTL-10-30系列可变焦透镜模仿人眼,光学元件是可变形的,由被称为人造肌肉的电活性聚合物(简称EAP)组成。这种可变焦透镜在一定程度上为现有的光学系统简化提供了更大的自由度。例如我们连续可调焦透镜和自动对焦透镜实现相机在变焦与自动对焦过程中无移动部件。这样,在提高系统可靠性的同时,减小了仪器尺寸、重量与功耗。快速电调可变焦透镜AUT-DTL-10-30是第一款直径大于5mm的焦距可调透镜。外加0~5V的控制电压,焦距可快速调整为20mm~120mm 范围内的某一个特定值。这种独特的产品可帮助您设计出更加快速、更加紧凑的光学系统。AUT-DTL-10-30快速电可调透镜的应用包括:l 快速自动对焦 光学变焦l 近红外激光加工l 照明l 激光显示l手动可调聚焦透镜通过旋转调整环,手动可调聚焦透镜可从平面变为小曲率凸面。可调聚光镜是基于LEDs照明系统的理想选择。结合LED照明系统, 该透镜可实现大面积照明角度变化,同时保持良好点光源质量的和非常高的光学效率。低色散材料可防止点光源质量遭破坏而导致的色差。优势 一个点光源适合各种应用l 良好的点光源质量适用于所有调整(没有固定透镜移动系统中出现的光圈)ll 得益于低色散透镜材料,无颜色误差 高光学效率(低损耗)ll 易实现电动控制手动可调焦透镜手动可调焦透镜能满足您的特定要求。能够满足您特别的要求。手动旋转透镜上的调整环,透镜的形状可从凸面变为平面或凹面。这一特点能让您选择并最终将透镜焦距在-40mm到+40mm范围内调整。典型应用: LED照明l 光学研发(例如扩束镜)l 教育l 眼科学ll 系统原型设计
  • 安捷伦 05971-20143离子聚焦透镜
    GC/MS 仪器备件部件号 :05971-20143离子聚焦透镜电子轰击(EI) 离子源 建议用于 EI 离子源清洁的材料是砂纸,氧化铝粉末。 建议用于 EI 离子源清洁的材料是砂纸,氧化铝粉末。不要将灯丝或透镜绝缘体浸入到溶剂中。如果绝缘体脏了,要用棉签蘸上试剂级甲醇清洗。如果这样做不能清洁绝缘体,就更换之。 5977/5975/5973 MSD 电子轰击离子源部件 (EI)项目说明部件号1透境组配套螺丝G1999-200222 螺帽,镀金G1999-200213传输线套管G1099-201364离子源体G1099-201305拉出极柱体 G1072-200086拉出极板,3 mm05971-20134拉出极板,6 mmG3163-205307灯丝组件,高温 (EI)G7005-60061 8推斥极组件,Agilent 5977 MSD,不锈钢 EI 350 离子源G3870-601729透镜绝缘体G3170-2053011离子聚焦透镜05971-2014312推斥极绝缘体G1099-2013313推斥极G1099-2013214垫圈,SPR CRVD,内径 1.6 至 1.8 mm,外径 4 mm,不锈钢3050-137515 垫圈,SPR BLVL 4 内径 0.125 英寸,外径 0.25 英寸3050-130116垫圈,用于推斥极 M33050-089117推斥极插件G3870-20135
  • 透镜阵列/微透镜阵列
    所属类别: ? 光学部件 ? 微透镜阵列/透镜阵列所属品牌:英国Power Photonic公司天空才是极限!-----革命性的“3D打印”光学加工技术!英国Power Photonics公司专业生产各种透镜阵列及微透镜阵列,包括各种一维透镜阵列和二位透镜阵列。Power Photonics公司有各种常用的标准微透镜阵列提供。 采用其独有的激光3D直写技术,PowerPhotonic 提供无与伦比的加工的灵活性。这种类似于3D打印的光学加工技术,可以轻松实现各种以前被认为极为复杂的光学加工。Power Photonic乐意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。 对于一维微透镜阵列,Power Photonics公司既可以提供柱面镜阵列,也可以提供非柱面透镜阵列,我们有各类标准的产品供客户选择,也可以根据客户的要求提供定制化的产品。 对于二位微透镜阵列,Power Photonics公司可以提供包括,球面镜阵列,非球面镜阵列,象散透镜阵列等,并且可以根据客户要求的排布方式排布透镜。我们可以将指定透镜组制作在一块较大的石英基底上以留出客户安装的空间。加工能力 各种焦距、周期、宽度、高度 任意镜片排布 非球面透镜、非柱面透镜可选非均匀排布,啁啾排布,随机排布 双面透镜阵列主要应用光束匀化光束整形光纤阵列耦合 激光加工高功率半导体激光器制造固体激光器泵浦标准产品指标
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