轴二维物镜

仪器信息网轴二维物镜专题为您提供2024年最新轴二维物镜价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括轴二维物镜参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的轴二维物镜您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合轴二维物镜相关的耗材配件、试剂标物,还有轴二维物镜相关的最新资讯、资料,以及轴二维物镜相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

轴二维物镜相关的厂商

  • 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
    留言咨询
  • 北京华微中测科技有限公司是一家致力于惯性定向测姿、卫星导航定位等高新技术领域的新产品推广,销售和技术服务的高科技民营企业。公司主要经营产品有倾角传感器、数显倾角仪、测斜仪、二维罗盘、三维罗盘、MEMS陀螺仪、光纤陀螺仪、加速度计、磁传感器、惯性导航系统(IMU/AHRS/VG)、卫星导航系统(GPS/GLONASS/GALILEO/北斗)、运动捕捉分析系统。能提供定位、导航、测姿、定向全方位各种应用的产品。行业应用:无人机飞控、人体动作捕捉、特种车辆姿态测量、海上船舶及石油平台稳定、人员定位步行导航、工程机械力矩限制器、吊钩及塔基监测、电力杆塔及浮冰监测、卫星通信天线控制、汽车四轮定位测量、汽车后视镜、太阳能跟踪、桥梁大坝监测、机器人控制、石油测井测斜、生物医学,科研院校,IT电子等各类自动化控制领域。
    留言咨询
  • 艾博纳微纳米科技(江苏)有限公司致力于科研器材的研发与生产,以国际顶尖科研单位力量为支点,凝聚社会力量共同谋求推动全“人类科学发展与进步”。艾博纳微纳米科技(江苏)有限公司创立于中国江苏,用户群体分布于世界各国以及国内大陆大部分地区。公司主营业务有物理科研器材、二维材料转移装置维材料微纳加工设备、微纳米光学系统包括远场以及近场全波段光学显微系统研发、微纳加工及表征业务、测试服务、高端国产原子力显微镜、耗材(包含氮化硼国产高质量生长等各种晶体、硅片、超干净蓝膜胶带等)、其他二维材料制备相关设备如等离子处理仪、显像设备等。所有经由我司售卖的产品均享受售后保障,用户可放心购买。
    留言咨询

轴二维物镜相关的仪器

  • 显微物镜 400-628-5299
    1.标准显微物镜 注意:标准显微物镜的螺纹为4/5英寸,在卓立产品中可以配套显微物镜的产品为OMMBWJ-1AT,空间滤波器APSF13-1AT,APFP-W-XY等。显微物镜参数:参数单位消色差显微物镜放大倍率 4X10X20X(S)40X(S)60X(S)100X(S)数值孔径 0.10.250.40.650.851.25有效工作距离mm37.56.54410.650.1850.198共轭距离mm195195195195195195齐焦距离mm454545454545盖玻片厚度mm0.170.170.170.170.170.17备注:有效工作距离是指最前端透镜顶部至盖波片上表面沿轴向距离2.长工作距离物镜(进口)特点: 1.同焦距离(P.D.)分别为45 mm 和95 mm; 2.全视场像面平坦,具有非常好的消色差性能; 3.用于可见波长(400~700 nm) 长工作距离显微物镜选型表:P.D. = 45mm型号放大倍数开口数N.A工作距离(mm)焦距(mm)使用&Phi 24目镜时视场范围(mm)焦点深度(&mu m)EPL-5× 50.1311.640ø 4.8± 16.3EPL-10× 100.36.420ø 2.4± 3.1EPLE-20× 200.411.110ø 1.2± 1.7EPLE-50× 500.558.24ø 0.48± 0.9EPLE-100× 1000.822ø 0.24± 0.4P.D. = 95mm型号放大倍数开口数N.A工作距离(mm)焦距(mm)使用&Phi 24目镜时视场范围(mm)焦点深度(&mu m)SPAL-2× 50.05534.4100ø 12± 100SPAHL-5× 100.134540ø 4.8± 40SPAL-10× 200.283420ø 2.4± 20SPAHL-20× 500.293110ø 1.2± 10SPAHL-50× 1000.4220.54ø 0.48± 43.紫外/红外用物镜(进口)说明: 1.近紫外用物镜可用于YAG(3)355nm 波长; 2.近红外用物镜可用于飞秒(770~790 nm)波长; 3.为方便同轴观察以及光轴调整,在450~700 nm波 长,近紫外用物镜和近红外用物镜都有很好的透过率; 紫外/红外用显微物镜(SIGMA)选型表:型号放大倍数开口数N.A.工作距离(mm)焦距(mm)使用波长(nm)视场(mm)PAL-20-NUV× 200.41710350~700± 16.3PAL-50-NUV× 500.73.54350~700± 3.1LMPAL-20-NIR× 200.4517.210450~790± 1.7LMPAL-50-NIR× 500.83.84450~790± 0.94.反射式物镜(进口)说明: 1.反射式物镜是把一面凹面镜和一面凸面镜组合而 成的反射物镜,是利用光的反射原理而设计的聚 光光学系统; 2.可以用于350 nm~7µ m 的波长; 3.遮光率:约36% 4.反射膜为Al+MgF2 反射式物镜(SIGMA)选型表型号放大倍数开口数N.A.工作距离(mm)焦距(mm)使用波长(nm)视场(mm)OBLR-10× 100.21619.9350~7000ø 1.0OBL-20A× 200.35710350~7000ø 0.5OBL-30× 300.4156.7350~7000ø 0.34OBLR-40A× 400.493.55350~7000ø 0.25
    留言咨询
  • TSAW系列二维整体电控平移台TSAW系列电控二维整体平移台采用二维整体设计,通过步进电机控制,实现空间X Y两轴位移调整自动化。手动手轮配置电控手动均可。关键零部件:精密滚珠螺杆,弹性联轴器均为进口高品质产品,并提供整机质量保证。电机与滚珠螺杆通过弹性联轴器连接,排除空回及加工形位误差;相对运动部分采用交叉滚柱导轨滚动摩擦;安装限位开关保护产品;标准接口,方便信号传输;台面可装卡载物玻璃,底座有螺纹及通孔两种固定方式,可根据具体情况方便安装。 ■技术规格 型 号TSAW100× 100-XY-(A)行程范围(X轴*Y轴)(mm)100x 100螺杆导程(mm)4重复定位精度(&mu m)<5; (-A<3)8细分下分辨率(&mu m)1.25步进电机(步距角)42B(0.9° )额定工作电流(A)1.7最大负载(kg)20
    留言咨询
  • 技术指标◆调整维数:XY二维◆行程: Tx,Ty:25mm 组合用产品TSM25R-1A平移台 二个特点:采用交叉滚柱轴承,高承载,负载最小10Kg,稳定性好,且间隙小。
    留言咨询

轴二维物镜相关的资讯

  • 浅谈显微镜——物镜的球差与色差
    上期我们聊到物镜的数值孔径,了解到数值孔径的大小直接影响最终获取的图像分辨率,为物镜的重要参数。然而,在物镜上我还会看到一些简写,如下图所示: 那么,这些英文简写表示什么意思呢?可以看到,上图物镜上游两个简写:N、PLAN。分别表示色差矫正和球差矫正的等级。有些小伙伴就会问道,什么是色差,什么是球差?自然光或LED光源发出的光线都是白光,白光由不同波长的光组合而成,不同的波长呈现不同的颜色,穿过透镜的折射率也不相同,如上图所示:一束白光从w点发出斜射至一块凸透镜中,不同波长的光折射率不同从而分散开来,从而不同颜色的光落在不同的位置。这只是一个点光源就出现这种效果,如果在显微镜成像中,复杂的颜色分布,多种颜色的组合,如果颜色依旧如此乱的呈现在视野中,我们可能都认不出所观察的图像是什么了。下图为一张白纸在体视镜下观察的效果,左边为无色彩矫正的图像,右边为色彩校正后的图像。明显可以看出,白纸的网格状结构未进行色差校正后的像有红色的彩边,产生色差,而色彩校正后就可以还原图像的本质。那么色彩校正是如何实现的?在凸透镜的两侧添加一些校正透镜(如下图),形成透镜组,不同波长的光通过透镜组后改变行程方向,还原初始位置,从而完成色差校正。然而,不同波长的光校正难度有差异,从而物镜的档次有消色差、半复消色差、复消色差等多个等级,可校正颜色越多的物镜等级越高。说完色差校正,凸透镜还有球差需要进行矫正。所谓球差,同一个平面的物体通过透镜后,呈现的像不在同一平面上。如下图所示:凸透镜左侧红、黄两点在同一个平面上,通过透镜折射后,在凸透镜右侧成像却不在同一平面。 在实际的观察中表现的效果为:同一个视野中间是可以清晰可见的,而四周呈现的图像为模糊的,这样的图像给使用者带来的观察效果和感受会很差,无法一次性分析和观察全视野的图像。球差的矫正技术目前在物镜中较为基础,市场上几乎所有的物镜都具有矫正球差的功能(物镜上会有PLAN或PL的标记),从而在选择物镜的过程中不用担心球差问题。Leica徕卡 DMi1 倒置相差显微镜Leica徕卡 DMiL倒置荧光显微镜
  • 全国首批!又两项石墨烯相关二维材料国家标准正式发布
    近日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)发布2021年第7号国家标准公告,批准发布386项推荐性国家标准和3项国家标准修改单,其中包括两项石墨烯相关标准:由泰州巨纳新能源有限公司牵头起草的国家标准GB/T 40071-2021《纳米技术 石墨烯相关二维材料的层数测量 光学对比度法》,以及由中国科学院半导体研究所牵头起草的国家标准GB/T 40069-2021《纳米技术 石墨烯相关二维材料的层数测量 拉曼光谱法》。以上两项标准同属于我国石墨烯领域首批国家标准计划项目,将于2021年12月1日起正式实施。石墨烯相关二维材料是层数不超过10层的碳基二维材料,包括石墨烯、双层石墨烯、少层石墨烯、氧化石墨烯等,具有优异的电学、光学、力学、热学等性能,引起了学术界和工业界广泛的研究兴趣。石墨烯相关二维材料的层数是影响其性能的关键参数。准确测量石墨烯相关二维材料的层数对于材料的研究、开发和应用意义重大。光学对比度法与拉曼光谱法因其快速、无损和高灵敏度等优势,被广泛应用于测量石墨烯、双层石墨烯、少层石墨烯等石墨烯相关二维材料的层数。《纳米技术 石墨烯相关二维材料的层数测量 光学对比度法》由泰州巨纳新能源有限公司、东南大学、泰州石墨烯研究检测平台有限公司等单位主导起草。利用光学对比度法测量石墨烯相关二维材料层数时,测量结果会受到硅(Si)衬底表面二氧化硅(SiO2)层的厚度、显微物镜的数值孔径、数据的处理方法等各种测试条件的影响。为提高层数测量结果的可靠性和一致性,该标准规定了光学对比度法(包括反射光谱法和光学图片法)测量石墨烯相关二维材料的层数的步骤、仪器参数要求、数据分析、层数判定准则。《纳米技术 石墨烯相关二维材料的层数测量 拉曼光谱法》由中国科学院半导体研究所 、贝特瑞新材料集团股份有限公司 、河北大学 、东南大学等单位主导起草。该标准规定了拉曼光谱法测量石墨烯相关二维材料层数时的样品制备、仪器参数要求、表征步骤、图谱分析及结果表示等内容,并列出基于本标准规定的方法测量某几个石墨烯薄片样品的实例。以上标准是重要的石墨烯相关二维材料层数测量方法标准,将为石墨烯相关二维材料的生产、应用、检验、流通、科研等领域,提供两种快速、无损和高灵敏度的测量方法,为石墨烯相关产业健康发展起到积极的推动作用。科技创新,日新月异,只有成为先进标准的制定者,才能在激烈的全球化竞争中增强产业核心竞争力,才能抢占战略性新兴产业发展制高点。值得一提的是,本次标准牵头起草方之一的泰州巨纳新能源有限公司,曾牵头制定我国首个石墨烯国家标准GB/T 30544.13-2018《纳米科技 术语 第13部分:石墨烯及相关二维材料》,该标准已于2019年11月起实施。泰州巨纳新能源有限公司成立于2010年,是国内最早从事石墨烯研究、检测、应用、标准化工作的公司之一。截至目前,公司获批国际标准2项,国家标准项目4项(2项已发布),江苏省地方标准2项,编制联盟标准项目7项(3项已发布);率先发布全国首批石墨烯检测技术领域19项企业标准。2013年组织召开了全国首届石墨烯标准化论坛。2016年12月,经国家标准委和中国科学院批准,承担全国纳米技术标准化技术委员会低维纳米结构与性能工作组(编号为SAC/TC279/WG9)秘书处,负责协调和组织全国低维纳米材料的标准化工作。2017年,被评为泰州市标准化先进集体。2018荣获泰州市首届标准创新奖。2020年被评为泰州市专利标准融合创新示范企业,同年获批承担全国微细气泡技术标准化技术委员会微细气泡技术应用工作组(编号为SAC/TC584/WG3)秘书处。从2013年起举办多项全国性标准化活动,打造了行业知名的LDMAS国际会议品牌,在全国乃至国际上形成了巨大的影响力。
  • 全共线多功能超快光谱仪与高精度激光扫描显微镜,二维材料与超快光学实验必备!
    全共线多功能超快光谱仪BIGFOOTMONSTR Sense Technologies是由密歇根大学研究人员成立的科研设备制造公司。该公司致力于研发为半导体研究应用而优化的超快光谱仪和显微镜,突破性的技术可将光学器件和射频电子器件耦合在一起,以稳健的方式测量具有干涉精度的光学信号,真正实现一套设备、一束激光、多种功能。图1. 全共线多功能超快光谱仪BIGFOOT全共线多功能超快光谱仪BIGFOOT不仅兼具共振和非共振超快光谱探测,还可以兼容瞬态吸收光谱(Transient absorption (TAS))、相干拉曼光谱(Coherent Raman Spectroscopy (CRS))、多维相干光谱探测(Multidimensional Coherent Spectroscopy (MDCS))。开创性的全共线光路设计,使其可以与该公司研发的高精度激光扫描显微镜(NESSIE)联用,实现超高分辨超快光谱显微成像。全共线多功能超快光谱仪的开发也充分考虑了用户的使用体验,系统软件可自动调控参数,光路自动对齐、无需校正等特点都使得它简单易用。全共线多功能超快光谱仪BIGFOOT主要技术参数:高精度激光扫描显微镜NESSIEMONSTR Sense Technologies的高精度激光扫描显微镜NESSIE可用入射激光快速扫描样品,在几秒钟内就能获得高光谱图像。该设备可适配不同高度的样品台和低温光学恒温器,物镜高度最多可变化5英寸,大样品尺寸同样适用。NESSIE显微镜是具有独立功能,可以与几乎任何基于激光测量与高分辨率成像的设备集成在一起,也非常适合与该公司研发的全共线多功能超快光谱仪集成。图2. 高精度激光扫描显微镜NESSIE 高精度激光扫描显微镜-NESSIE的输入信号为单个激光光束,输出信号为样品探测点收集的单个反向传播光束,这样的光路设计确保了反传播信号在扫描图像时不会相对于输入光束漂移,因而非常适用于激光的实验中的成像显微镜系统。图3. 使用NESSIE在室温下测量的GaAs量子阱的图像。a) 用相机测量的白光图像。b) 用调谐到GaAs带隙的80MHz激光器(5mW激光输出)进行激光扫描线性反射率测量。c) 同时测量的激光扫描四波混频图像揭示了影响GaAs层的亚表面缺陷 BIGFOOT+NESSIE应用案例:1. 高精度激光扫描显微镜用于材料表征美国密歇根大学课题组通过使用基于非线性四波混频(FWM)技术的多维相干光谱MDCS测量先进材料的非线性响应,利用激子退相和激子寿命来评估先进材料的质量。课题组使用通过化学气相沉积生长的WSe2单分子层作为一个典型的例子来证明这些功能。研究表明,提取材料参数,如FWM强度、去相时间、激发态寿命和暗/局部态分布,比目前普遍的技术,包括白光显微镜和线性微反射光谱学,可以更准确地评估样品的质量。在室温下实时使用超快非线性成像具有对先进材料和其他材料的快速原位样品表征的潜力。图4. (a)通过拟合时域单指数衰减得到的样本的去相时间图,在图(a)中用三角形标记的选定样本点处的FWM振幅去相曲线【参考】Eric Martin, et al Rapid multiplex ultrafast nonlinear microscopy for material characterization. Optics Express 30, 45008 (2022). 2.二维材料中激子相互作用和耦合的成像研究过渡金属二卤代化合物(TMDs)是量子信息科学和相关器件领域非常有潜力的材料。在TMD单分子层中,去相时间和非均匀性是任何量子信息应用的关键参数。在TMD异质结构中,耦合强度和层间激子寿命也是值得关注的参数。通常,TMD材料研究中的许多演示只能在样本上的特定点实现,这对应用的可拓展性提出了挑战。美国密歇根大学课题组使用了多维相干成像光谱(Multi-dimensional coherent spectroscopy, 简称MDCS),阐明了MoSe2单分子层的基础物理性质——包括去相、不均匀性和应变,并确定了量子信息的应用前景。此外,课题组将同样的技术应用于MoSe2/WSe2异质结构研究。尽管存在显著的应变和电介质环境变化,但相干和非相干耦合和层间激子寿命在整个样品中大多是稳健的。图5. (a)hBN封装的MoSe2/WSe2异质结构的白光图像。(b)MoSe2/WSe2异质结构在图(a)中的标记的三个不同样本点处的低功率低温MDCS光谱。(c)图(b)中所示的四个峰值的FWM(Four-Wave Mixing)四波混频积分图。(d)MoSe2/WSe2异质结构上的MoSe2共振能量图。(e)MoSe2/WSe2异质结构的WSe2共振能量图。(f)所有采样点的MoSe2共振能量与WSe2共振能量【参考】Eric Martin, et al Imaging dynamic exciton interactions and coupling in transition metal dichalcogenides, J. Chem. Phys. 156, 214704 (2022) 3. 掺杂MoSe2单层中吸引和排斥极化子的量子动力学研究当可移动的杂质被引入并耦合到费米海时,就形成了被称为费米极化子的新准粒子。费米极化子问题有两个有趣但截然不同的机制: (i)吸引极化子(AP)分支与配对现象有关,跨越从BCS超流到分子的玻色-爱因斯坦凝聚;(ii)排斥分支(RP),这是斯通纳流动铁磁性的物理基础。二维系统中的费米极化子的研究中,许多关于其性质的问题和争论仍然存在。黄迪教授课题组使用了Monstr Sense公司的全共线多功能超快光谱仪BIGFOOT研究了掺杂的MoSe2单分子层。课题组发现观测到的AP-RP能量分裂和吸引极化子的量子动力学与极化子理论的预测一致。随着掺杂密度的增加,吸引极化子的量子退相保持不变,表明准粒子稳定,而排斥极化子的退相率几乎呈二次增长。费米极化子的动力学对于理解导致其形成的成对和磁不稳定性至关重要。图6. 单层MoSe2在不同栅极电压下的单量子重相位振幅谱【参考】Di HUANG, et al Quantum Dynamics of Attractive and Repulsive Polarons in a Doped MoSe2 Monolayer, PHYSICAL REVIEW X 13, 011029 (2023)

轴二维物镜相关的方案

轴二维物镜相关的资料

轴二维物镜相关的论坛

  • 【求助】二维异核J谱的轴峰

    大家好,最近我在做异核二维J谱的实验,属于相敏谱,得到的二维谱中出现很强的轴峰,严重影响了实验结果,请问大家,怎样才能把轴峰去除呢?

  • 【求助】二维晶格像的拍摄

    请教各位,对于不同的晶体结构拍摄二维晶格像时,要使入射光束平行于某晶带轴,请问要获得较好的晶格像,这个晶带轴对于不同的结构如何确定?比如FCC一般是,那其他结构呢?

轴二维物镜相关的耗材

  • 离轴抛物镜
    产品简介屹持光电提供各种规格的离轴抛物镜√ 采用铝膜基片反射镜√ 备有15°、30°、45°、60°或90°的离轴可选√ 可选择铝膜、银膜和金膜与标准抛物反射镜的不同之处在于,离轴抛物金属膜反射镜可在特定角度下直射并聚焦入射平行光,并且支持无限远焦点。这些反射镜普遍应用为Schlieren和MTF系统的平行光管,而镀金膜离轴抛物反射镜则用于FLIR测试系统。注意:由于表面粗糙度为175?,因此这种反射镜不适用于需要低散射的可见光和紫外应用。规格参数:离轴角度15°、30°、45°、60°、90°直径 mm1' ' 、2' ' 、3' ' 、4' ' 直径公差 mm+0.00/-0.38焦距公差 %±1表面形貌 RMS1λ父焦距 PFL mm0.5' ' 、1' ' 、1.5' ' 、2' ' 、3' ' 、4' ' 有效焦距 EFL mm1' ' 、2' ' 、3' ' 、4' ' 、5' ' 、6' ' 、7' ' 、8' ' 表面粗糙程度 (Angstroms)175 RMS衬底铝 6061-T6镀膜保护金膜/铝膜波长范围 um0.7 - 2波长范围um700 - 2000离轴抛物面金属反射镜一般为原型,直径就是外形尺寸。1英寸(25.4mm)的离轴反射镜就是采用1英寸的圆柱金属切削加工而成的,2英寸的离轴反射镜底面直径都是2英寸(50.4mm)。离轴抛物面镜的焦距分为父焦距和有效焦距,通常默认的焦距都是指有效焦距,有效焦距通常也是用英寸来定义的,标准品离轴镜的焦距一般为1英寸,2英寸,3英寸,4英寸和6英寸。 离轴角是反映光束通过离轴抛物面镜传播方向的指标,离轴抛物面金属反射镜的离轴角一般为90°,对于离轴角为90°的离轴抛物面镜,准直光束的传播轴应与基底垂直,从而实现理想的聚焦效果。如果进行特殊的设计,也可以设定其它的离轴角。 一般为镀金膜,镀银膜和镀铝膜。也有一些特殊的镀膜,比如紫外增强的铝膜。(如下图所示)带小孔的离轴抛物面镜主要分析激发信号(激光或电子束)和太赫兹波,例如1)需要两束光在空间中共线传播的场合;2)需要让中心光束或电子束不产生反射的场合。这些反射镜的底座带有一个中心小孔,可以让一束光通过该小孔与经过反射镜抛物面反射而聚焦的光束进行共线传播。根据不同波长选择镀膜 离轴抛物镜常规型号型号直径(mm)焦距(mm)离轴角度镀膜单价(元)离轴抛物镜MY254-OAP-254-Au25.425.490°保护金膜1500.00离轴抛物镜MY254-OAP-508-Au25.450.890°保护金膜1500.00离轴抛物镜MY254-OAP-762-Au25.476.290°保护金膜1500.00离轴抛物镜MY254-OAP-1016-Au25.4101.690°保护金膜1500.00离轴抛物镜MY508-OAP-508-Au50.850.890°保护金膜2300.00离轴抛物镜MY508-OAP-762-Au50.876.290°保护金膜2300.00离轴抛物镜MY508-OAP-1016-Au50.8101.690°保护金膜2300.00离轴抛物镜MY508-OAP-1524-Au50.8152.490°保护金膜2300.00离轴抛物镜MY508-OAP-2032-Au50.8203.290°保护金膜2300.00离轴抛物镜MY254-OAP-254-Ag25.425.490°保护银膜1450.00离轴抛物镜MY254-OAP-508-Ag25.450.890°保护银膜1450.00离轴抛物镜MY254-OAP-762-Ag25.476.290°保护银膜1450.00离轴抛物镜MY254-OAP-1016-Ag25.4101.690°保护银膜1450.00离轴抛物镜MY508-OAP-508-Ag50.850.890°保护银膜2200.00离轴抛物镜MY508-OAP-762-Ag50.876.290°保护银膜2200.00离轴抛物镜MY508-OAP-1016-Ag50.8101.690°保护银膜2200.00离轴抛物镜MY508-OAP-1524-Ag50.8152.490°保护银膜2200.00离轴抛物镜MY508-OAP-2032-Ag50.8203.290°保护银膜2200.00离轴抛物镜MY254-OAP-254-Al25.425.490°紫外增强铝1450.00离轴抛物镜MY254-OAP-508-Al25.450.890°紫外增强铝1450.00离轴抛物镜MY254-OAP-762-Al25.476.290°紫外增强铝1450.00离轴抛物镜MY254-OAP-1016-Al25.4101.690°紫外增强铝1450.00离轴抛物镜MY508-OAP-508-Al50.850.890°紫外增强铝2200.00离轴抛物镜MY508-OAP-762-Al50.876.290°紫外增强铝2200.00离轴抛物镜MY508-OAP-1016-Al50.8101.690°紫外增强铝2200.00离轴抛物镜MY508-OAP-1524-Al50.8154.290°紫外增强铝2200.00离轴抛物镜MY508-OAP-2032-Al50.8203.290°紫外增强铝2200.001,可根据要求定制更大尺寸的离轴抛物镜2,可以打8mm-3mm锥形孔,打孔单价加200元每件离轴抛物镜实物拍照 更多太赫兹元件相关产品 太赫兹透镜 太赫兹偏振片 HDPE 太赫兹线栅偏振片 太赫兹衰减片 太赫兹波片 太赫兹分束镜 太赫兹光谱分光镜 太赫兹棱镜 太赫兹窗片 太赫兹滤波片 太赫兹衰减全反射测试模块上海屹持光电技术有限公司地址:上海市闵行区剑川路955号1108室电话:021-62209657 021-54843093 传真:021-54843093邮箱:[email protected] 网站:www.eachwave.comQQ:2920058626 微信:jesse-xue
  • 离轴抛物镜
    离轴抛物镜又叫离轴抛物面反射镜,是由金属铝材加工而成的一种金属抛物面反射镜,英文名称为Off-axis Parabolic Metal Mirrors。离轴抛物镜主要用于聚焦离轴光束。我们提供的离轴抛物镜,离轴抛物面反射镜由优质进口实心棒料加工而成,具有最小的表面畸变,所有离轴抛物镜,离轴抛物面反射镜都是采用棒料加工减少面型变形,都使用先进的金刚石车削先进设备加工。质量可靠。离轴抛物镜产品特点:采用高级铝材作为镜片衬底可提供30,60,90度的离轴抛物面反射镜可提供安装器件离轴抛物面反射镜主要参数:材料:铝直径公差:+0.00/-0.4mm焦距公差:+/-1%表面质量:L/4--L RMS (依据尺寸决定)表面粗糙度:100-175埃 RMS镀膜:镀铝或镀金询问服务,有关离轴抛物镜,离轴抛物面反射镜信息请Email给我们,您会收到及时的报价回复。
  • 离轴抛物镜 OAP
    爱特蒙特光学(Edmund Optics)公司自1942年开始设计生产多元素透镜、透镜镀膜、成像系统以及光学机械设备以来,现如今已成为全球最主要的工业光学器件、元件供应商。爱特蒙特光学(Edmund Optics)公司产品繁多,其中包括光学方面:分束器,晶体光学,光纤,滤波片,光栅,透镜,起偏器以及棱镜;机械方面:光圈,电路试验班组成,底座和地盘,以及其他相关附件;激光器方面:氩离子激光器,光纤耦合激光器,氦氖激光器,激光器福建,激光探测器等;视觉系统方面:紫外照相机,近红外照相机以及高速照相机等;光学工具:调准用示波器,目镜、物镜和适配器,放大镜,显微镜等。还有计算机视觉系统(lens grinding and polishing, metal machining) ,高精度的CCD光学元件。离轴抛物镜特点:铝衬底 直径25.4mm或50.8mm可选 30° ,60° 或90° 离轴抛物镜三种可选 抛物镜底部有三个6-32 TPI安装孔 安装底座可选 用于条纹相机和MTF系统中准直 镀金膜抛物镜可用于FLIR测试系统 离轴抛物面镜的安装座 黑色阳极化铝(6061-T6)材料,3个钻孔,离轴反射镜可被安全地安装在标准的光学设备上。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制