快轴准直透镜

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快轴准直透镜相关的厂商

  • 重庆蜀洲科技有限公司是专门从事蓝/红宝石材料(Al2O3)制品的设计、生产企业。公司本着“发展靠市场,市场靠质量,质量靠技术”的理念,一直致力于蓝/红宝石光学制品的研究、开发;设备先进,技术力量雄厚;有能力为各类客户提供世界一流的蓝/红宝石光学产品;也可专门为不同需求的用户设计、研制具有特种需求、标准化及个性化的其它各类晶体元件、蓝宝石光学制品。本公司主要生产各类规格蓝宝石光学窗口片、蓝宝石圆片、蓝宝石LED衬底、蓝宝石透镜、蓝宝石棱镜、蓝/红宝石圆球、蓝宝石圆棒、蓝宝石激光棒、蓝宝石特殊元件等;产品主要应用于机械仪器仪表、光学仪器、医疗美容仪器、教学科研仪器、半导体、激光技术,军工及航空航天高科技领域等;产品主要销往东南亚、北美、欧洲、日本等发达国家和地区,获得国内外客户一致好评。本公司拥有完整、科学的质量管理体系,通过ISO9001国际质量体系认证,采用国际标准生产蓝/红宝石光学制品。重庆蜀洲科技有限公司以诚信为本,恪守信用,以客户利益为重!欢迎各界朋友莅临本公司参观、指导和业务洽谈。客户的认可,是我们企业最大的荣誉!本公司相信,与贵单位的合作也将一如本公司与其他兄弟单位的合作一样默契、愉快!选择我们,将使贵单位发展的步伐迈得更加稳健!来吧,本公司期待与您们的携手合作!
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  • 徐州天科光电技术有限公司是一家专门从事光学元件冷加工的企业。主要以蓝宝石、熔石英、石英晶体、硅、锗以及光学玻璃为原料,生产各类高精密度光学元件,如微型光学元件、窗口、导块、透镜、晶棒、台阶窗口、带孔环形窗口、棱镜、柱面镜、刀片、滤光片、头罩等等。公司坐落于中国江苏徐州高新技术开发区。公司拥有一批技艺超群的技术团队,的凭借过硬的产品质量和良好的售后服务,赢得了国外广大客户的认可,产品应用与各种精密仪表、钟表和其他紧密机械的轴承或耐高温元件。及光学和激光系统涵盖航空航天、医学应用、分析仪器制造、通讯、光学应用等行业。
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  • 福州光华光电公司位于福建福州。公司的工程师和骨干员工都有至少10年以上的精密光学元件生产,镀膜经验;产品涉及平面,球面,晶体等。主要产品:完整的各种波片生产供应能力,包括消色差,双波长等特殊品类;PBS分光镜,各种棱镜:屋脊,道威,直角,斜方棱镜等,特殊棱镜最小规格可以到0.6mm.透镜类:各种规格的C-Lens具备稳定批量生产能力;可提供各种球面透镜:平凹,平凸,双凹,双凸,弯月,消色差透镜等。例如用于高功率激光器件的平凸透镜稳定供货给国外厂商。晶体类:YVO4,LiNbO3,YAG等晶体
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快轴准直透镜相关的仪器

  • 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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  • 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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  • 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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快轴准直透镜相关的资讯

  • 透镜检测专家周延周:数十年深耕透镜检测 助中国科技自强
    “透镜在众多领域都有着关键作用,但在目前的安全生产质量控制检测时,需要先测量一面再翻面检测另一面,这导致测量定位精准丧失,测量精度也无法保证。”近日,广州理工学院实验室里,摘得第49届日内瓦国际创新发明展银奖的周延周教授接受中新网记者采访时表示,他专注于透镜检测研究数十年,希望能够通过自己的努力,为这个领域带来一些改变。周延周介绍,他自1994年以来便深耕透镜检测领域,从激光控制器到多表面测量,其研究成果在业内备受瞩目。然而,他并没有满足于此,而是接下广州理工学院抛来的橄榄枝,毅然决定在该校将研究方向转向机器人视觉系统。周延周在英国剑桥大学卡文迪什实验室留影。(资料图)受访者 供图周延周表示,机器视觉可以显著提高检测效率,而广州理工学院-智能制造与人工智能研究院和他的研究方向非常契合,如果能在这里研发成功,有望为中国相关产业的科技发展再作一份贡献。在研究过程中,周延周和他的团队遇到了重重困难,历经了千余次的失败,但他们从未想过要放弃。“在无人驾驶汽车迅速发展的当下,摄像头采集的信息准确度直接关系到每一次的驾驶安全。如果摄像头有炫光,对机器学习将会造成严重干扰。一辆自动驾驶汽车配备有6个摄像头,每个摄像头有5片透镜,对每片透镜逐一进行精确的质量检测至关重要。”周延周略显严肃地说道。功夫不负有心人,2020年,周延周成功设计离轴激光波数扫描菲索干涉测量仪。2020-2024年,其团队秩次相关分析相位解调方法融入激光波数扫描干涉透视测量中,大幅度提高了测量方法的稳定性。这期间,他们发表相关国际权威期刊SCI论文40余篇,授权发明专利20余件。他们的研究成果获得了2020年的广东省科技发明一等奖和2019年广东省自然科学二等奖。2024年5月15日,他们的项目获得第49届日内瓦国际创新发明展银奖。日内瓦国际发明展创办于1973年,是全球举办历史最长、规模最大的发明展之一。国内光学测试权威、哈尔滨工业大学范志刚教授指出,高精度透视测量多界面器件表面轮廓方法摘下工业测量领域皇冠上的明珠,取得了透镜和薄平板生产的质量控制新高度和制高点,是我国实力提升的一个重要标志,在产品定价方面中国厂商有了最终话语权。广州理工学院作为一个新型的教育机构,针对科学突破和工业应用之间的差距,不仅在科学技术支持方面,而且在组织敏捷性和制度上,展现了创新能力。据了解,该校研发生产的机器人应用系统销售额平均每年高达千万元。周延周选择在该校专注自己的研究,他对未来充满信心:“我们会继续优化技术,让透镜检测更加高效、精准,支持中国未来在自动驾驶领域里透镜相关产业的发展。”
  • 上海天文台等在弱引力透镜宇宙学研究中获进展
    近期,中国科学院上海天文台陕欢源课题组和上海交通大学物理与天文学院张鹏杰课题组合作,基于目前国际上最先进的千平方度巡天(Kilo-Degree Survey,KiDS)数据和Planck卫星宇宙微波背景辐射弱引力透镜(CMB lensing)数据,探究了利用二者的交叉关联限制宇宙学,并首次在这一结果中完整考虑扣除来自星系内秉指向性(intrinsic alignment,IA)带来的污染。5月16日,相关研究成果发表在《天文学与天体物理学》(Astronomy & Astrophysics)上。弱引力透镜是暗物质宇宙演化的唯一无偏探针,在限制宇宙学、大尺度结构演化、暗能量模型等方面具有其他观测手段无法替代的优势。弱引力透镜描述了光线因相对论效应在弱引力场中产生偏折,而对应光源即会在观测者眼中发生形变而偏离原本形状。通过对这一形变效应的观测,即可推测出光源和观测者之间的引力场分布或物质分布,从而更深入地理解宇宙成分性质和宇宙大尺度结构的演化规律(图1)。天文学家认为,使用星系形状因弱引力透镜的形变(剪切场,shear)和CMB光子因弱引力透镜的形变(汇聚场,convergence)的交叉关联,可以有效避免一些系统误差的影响,更好地提取出宇宙学信息。这一交叉关联自2015年首次被观测到以来,已被多项研究工作使用不同数据得以验证。然而,这一信号的处理仍存在一些简单的假设,而这些假设在未来的观测中可能会被打破。上海天文台博士姚骥提出,星系内秉指向性IA即星系在被弱引力透镜扭曲之前的形状,对这一交叉关联信号的影响一般均基于一些假设,而这些假设的正确性值得更深入探讨。本研究总结了过去八年对这一信号所有的处理方法(图2),其中忽略IA的处理方法以橙色线段标注,考虑了IA的影响但对IA的模型和参数进行了很强的假设的工作以绿色线段标注。为了弥补这方面探索的缺失,研究利用星系内秉指向性和弱引力透镜信号在光路上是否具有对称性这一特征,使用自修正的方法分离并扣除KiDS数据中星系内秉指向性(IA)的影响,并验证了IA导致的这一系统误差在如今的数据中已拥有一定的影响,约合0.5σ,超出无偏宇宙学0.31σ的要求。而这一影响在即将到来的第四代弱引力透镜巡天中将会随着统计误差的缩小而极速放大。本研究所使用的全新的IA自修正方法是在弱引力透镜宇宙学的首次应用。这一新方法为宇宙学研究提供了除模型拟合、模拟数据验证等传统的手段之外,直接从测光巡天数据中提取IA并消除其宇宙学影响的方法,也是目前唯一基于对称性的IA修正手段。研究显示,通过大量的基于模拟数据和观测数据的自洽性检验,自修正方法能够很好的减少IA对宇宙学信号的污染,且通过打破简并现象,保持了观测对宇宙学的限制力。上海天文台研究员陕欢源表示,本研究的重要意义体现在通过大量验证、完善了扣除方法的方式对IA进行了更为翔实的研究,同时本研究使用了独立于其他方法的、全新的自修正扣除方法,首次在测光巡天数据中从对称性的角度提取并扣除IA污染。这种全新的扣除方法也可以扩展到许多其他宇宙学研究上。陕欢源还补充道,本次从星表到宇宙学的研究,在工程实现方面也具有重要意义,期望后续在我国自主研发的空间站工程巡天望远镜(CSST)上开展相关的应用研究。研究工作得到国家重点研发计划和国家自然科学基金等的支持。图1.弱引力透镜示意图。左上角的星系发出的光线如果沿蓝色直线传播到望远镜处被我们观察到,则呈现出左下蓝色框中的图景。而实际上光线的传播会被途经的物质的(中上部)引力场所扭曲,以黄色光路传播。对应地,观测到的星系形状也会呈现相应的扭曲,如右下黄色框中所示。从蓝色框到黄色框中星系图像发生的形变,可以用来研究光路经过的物质分布。图2.使用IA自修正方法与之前结果获得的引力透镜幅度的对比(幅度为1表示和Planck宇宙学吻合)。本研究的三个主要结果:使用IA自修正方法扣除IA、完全忽略IA的存在、不使用IA自修正也不对IA进行强的假设,在图中以蓝色呈现。本研究中和IA的物理本质无关的一些对数据、模型、处理方式的选择所造成的差异,以红色呈现。对之前工作的总结以橙色(忽略IA)和绿色(对IA有强假设)呈现,其中橙色做法对应蓝色“ignore IA”,未能扣除IA的污染,绿色做法如果不对IA进行强假设,则误差棒会像蓝色“IA w/o SC”的情况一样显著增大。
  • 使用标准积分球和全积分球测试透镜
    1. 前言  使用紫外分光光度计测定固体样品时,会用到积分球。积分球的种类繁多,有不同的尺寸、形状、涂层材质。日立紫外可见近红外分光光度计UH4150具有多种积分球检测器,可以满足不同样品的测量需求。图1 日立UH4150及其丰富附件这里以透镜测定为例,介绍标准积分球和全积分球。 2. 积分球结构标准积分球的内壁涂层为BaSO4,副白板的材质为Al2O3。它不但可以测定透过率,还可以测定全反射率和漫反射率。全积分球的副白板位置处无开孔,其内层材质同样为BaSO4。因此,全积分球不能测定全反射率和漫反射率。图2 标准积分球和全积分球的结构 3. 透镜的测定实例当测定如透镜类的样品时,其透射光束会在积分球内发生较大变化,若使用标准积分球时,透射光会从积分球背面的副白板溢出,并由副白板和积分球内壁反射。如图3所示,由于Al2O3和积分球内层BaSO4的反射率不同,因此基线校正(仅通过副白板反射校正)和样品测定时的光学条件不同,无法得到正确的测光值。图3 Al2O3和BaSO4的反射光谱详细信息请点击:https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/s930350.htm 4. 总结 日立提供多种积分球,包括全积分球和标准积分球,以及开口倾角不同的标准积分球等,满足多种样品的精确测定。拨打400-830-5821,联系我们。

快轴准直透镜相关的方案

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快轴准直透镜相关的论坛

  • 【求助】准直透镜的优点

    大家好,我想问一下大家准直透镜和一般的透镜有什么区别啊。。?就是说除了特别简单的准直以外,比如说一般的透镜你把光源放到焦点上输出的光也可以准直啊。。

  • 【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。

快轴准直透镜相关的耗材

  • 快轴准直器
    快轴准直器1)备有非球面柱面透镜设计以提供快速轴准直2)备有标准的790 – 990nm AR镀膜3)非常适用于激光二极管准直产品介绍快轴准直器为紧凑、高性能的非球面柱面透镜,其设计旨在为光束整形和激光二极管准直应用提供支持。其非球面柱面的设计和高数值孔径使它能够在维持高光束质量的同时为一整个激光二极管的输出提供统一光学准直。快速轴准直器能够在指定的光谱范围内提供高于99%的透射率,并具有一广泛系列的焦距可供选择。通用规格基底:S-TIH53订购信息有效焦距 EFL (mm)涂层产品号0.29NIR#87-3490.365NIR#87-3500.59NIR #87-3510.91NIR#87-3521.49NIR#87-353
  • 准直镜 如海光电准直镜 准直透镜 光纤准直镜
    如海光电科技有限公司是一家专业从事光学仪器、光电类模组,部件设计、研发与生产的企业。 公司拥有世界领先的半导体激光器制造,光学探头研发和光谱检测技术,是专业仪器零部件,设计方案,子系统和准系统的供应商,已和国内多家主流科研、研究机构达成高度合作。公司为回馈众多合作商常年支持,在15年年底,全面发放多项福利。第二轮福利即“如海光电”常规定型商品:COL-UV-10 准直镜特价 :280元/个(数量有限,售完为止)此轮特价将维持到年底,优先考虑长期与如海公司合作的各位朋友。(下手要趁早,售完就没有啦!!)如海光电 COL-UV-10 准直镜光纤准直器由尾纤与自聚焦透镜精确定位而成,它可以将光纤内的传输光转变成准直光(平行光),或将外界平行(近似平行)光耦合至单模光纤内。(准直镜 准直透镜 光纤准直镜)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。产品特点良好的石英透镜,波长范围180~1700nm ,UV可达180nm优化的设计可确保光纤在每个接触器件上获得相同的位置良好的黑色涂层可以有效的减少杂散光优化的光学设计,最高输出窗口直径达到6.0mmSMA接口此轮特价只维持到年底,280元/个 COL-UV-10 准直镜,下手要趁早~~如海光电致力于创新、自强、诚信的精神, 在发展自主技术的过程中,也与国内外的行业客户建立了广泛的联系, 并时刻关注与技术的发展与革新, 维护与用户长期的合作关系与共同的发展。如海光电将不遗余力在光电领域,继续为广大客户提供领先的技术产品与高效科学的解决方案。
  • 圆锥透镜(轴棱锥, 锥形透镜)
    圆锥透镜用于将准直光转换为环或创建贝塞尔光束的近似值。通用规格标准平凸透镜基底BK7, UVFS 表面质量60-40 scratch & dig (MIL-PRF-13830B)通光孔径90% of the diameter直径公差+0.00, -0.12 mm角度公差±0.5°面型 S1(圆锥面)±2.5 micron面型 S1(平面)λ @ 633 nm顶点圆角dia 3 mm镀膜R0.2% per surface for any specified wavelength in the range 350-1600 nm BBAR coatings with R1% per surface are also available for the following ranges:UV @250-400 nmVIS @ 400-700 nmNIR ranges @ 700 – 1000 nmIR range @ 1000-1700 nm产品描述&bull 精密级和标准级轴棱锥&bull 由 BK7 或 UVFS 制成&bull 圆锥顶角范围:140o 至 179o&bull 可应要求提供带镀膜的或其他光学材料制成的圆锥透镜平凸圆锥透镜具有一个圆锥形和一个平面。圆锥透镜可以通过其顶角定义。圆锥透镜用于将光转换成环形或从近场中的准直高斯光束产生非衍射近似贝塞尔光束。圆锥透镜和球面透镜的组合可用于将平行激光束转换成厚壁的空心“管”或产生环形焦点(参见图片)。轴孔可以提供 AR 或 BBAR 镀膜。请发送自定义产品的规格要求。 订购信息标准平凸透镜型号基底直径CTET顶角镀膜130-0240BK7Ø 25.4 mm12.6 mm8.0 mm 140°Uncoated130-1240UVFSØ 25.4 mm12.6 mm8.0 mm140° Uncoated130-0260BK7Ø 25.4 mm10.2 mm8.0 mm160°Uncoated 130-1260UVFSØ 25.4 mm10.2 mm8.0 mm160°Uncoated130-0265 BK7Ø 25.4 mm9.7 mm8.0 mm165°Uncoated130-1265UVFSØ 25.4 mm9.7 mm8.0 mm165°Uncoated130-0270BK7Ø 25.4 mm9.1 mm8.0 mm170°Uncoated130-1270UVFSØ 25.4 mm9.1 mm8.0 mm170°Uncoated130-0275BK7Ø 25.4 mm8.6 mm8.0 mm175°Uncoated130-1275UVFSØ 25.4 mm8.6 mm8.0 mm175°Uncoated130-0278BK7Ø 25.4 mm8.2 mm8.0 mm178°Uncoated130-1278UVFSØ 25.4 mm8.2 mm8.0 mm178°Uncoated130-0360BK7Ø 30 mm10.6 mm8.0 mm160°Uncoated130-1360UVFSØ 30 mm10.6 mm8.0 mm160°Uncoated130-0365BK7Ø 30 mm10.0 mm8.0 mm165°Uncoated130-1365UVFSØ 30 mm10.0 mm8.0 mm 165°Uncoated130-0370BK7Ø 30 mm9.3 mm8.0 mm170° Uncoated130-1370UVFSØ 30 mm9.3 mm8.0 mm170°Uncoated带镀膜的平凸透镜 型号基底直径CTET顶角 镀膜i131-1230+ARB825UVFSØ 25.4 mm9.4 mm3.5 mm130° AR/AR@650-1100 nm, R0.7%
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