声光超快可变焦透镜

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声光超快可变焦透镜相关的厂商

  • 北京波威科技有限公司坐落于北京海淀中关村高科技园区,是一家专业代理和经销国际品牌光-电产品的高科技贸易和技术服务公司,隶属于香港波动光学有限公司(Wave Optics Co.,Ltd)。 产品涉及激光、光电子、光通讯、光学、物理、电子和生物等多个学科领域,可广泛应用于教学、科研、产品开发及规模生产。业务范围覆盖了国内各大著名高校、中国科学院所属各研究所、航天科工/科技集团所属研究所、中电集团所属研究所、信息产业部所属各研究所等不同系统内的研究机构及相关领域内的高科技公司。 波威公司始终坚持高起点,高要求,与国际一线生产厂商携手,做到产品在技术上同行领先,秉承严谨的科学态度,务实的工作作风,诚实的经营理念,与广大客户携手共创美好明天! 我们的产品有:固体激光器、半导体激光器、可调谐激光器、光纤激光器、窄线宽激光器、激光测量仪器与配件、太赫兹、高速光电探测器、紫外探测器、红外探测器、超快探测器、焦平面阵列探测器、科学相机、光谱仪、高光谱成像系统、光束质量分析仪、空间光调制器、声光调制器、电光调制器、高速光开关、光发大器、光衰减器、可调谐滤波器、波长转换器、高温光纤、红外光纤、能量光纤、微波放大器、微波元器件、光学透镜等光电类产品。 公司网址:www.waveopt.com联系电话:010-62669779公司地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际3号楼1023室
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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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  • 400-860-5168转3429
    公司简介筱晓(上海)光子技术有限公司成立于2014年,是一家被上海市评为高新技术企业和拥有“上海市专精特新企业称号”的专业光学服务公司,业务涵盖设备代理以及项目合作研发,公司位于大虹桥商务板块,拥有接近2000m² 的办公区域,建有500平先进的AOL(Advanced Optical Labs)光学实验室,为国内外客户提供专业技术支持服务。公司主要经营光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成业务。十年来,依托专业、强大的技术支持,以及良好的商务支持团队,筱晓的业务范围逐年增长。目前业务覆盖国内外各著名高校、顶级科研机构及相关领域等诸多企事业单位。筱晓拥有一支核心的管理团队以及专业的研发实验室,奠定了我们在设备的拓展应用及自主研发领域坚实的基础。公司自成立以来,始终遵循行业领先、诚信发展、探索创新、务实致远、以质取胜的服务理念,并在产品开发和销售中贯彻到底。公司自始至终秉承着国际标准的质量安全保障。多年来,公司一直致力于光学设备的设计开发,以及知识产权的保护。我们将不断完善管理机制和技术水平,为客户提供更安全环保的产品以及更优质的服务。应用领域医学医用相关产品分类:Wasach OCT光栅、 SLD 二极管、高速扫频激光器、SOA 放大器、光纤延迟线,OCT光谱分析仪光纤通讯与传感相关产品分类: 波分复用器、光纤放大器、高速光电探测器、锁频半导体可调谐激光器、强度/相位调制器、特种光纤、超窄线宽稳频激光器模块、光通讯DFB激光器......微波光子相关产品分类:20G信号发生器、高速电光调制器、高速光电探测器、高频相位/强度电光调制器、高速示波器 、任意波形发生器......气体分析相关产品分类:单模声光调制器 、超高反射率反射镜、光电探测器模块 、小型化气室、中红外气体吸收池、激光气体分析综合控制器、DFB激光二极管、中红外超连续谱光源、高精度波长计......量子计算相关产品分类: 外腔半导体激光器、空间光隔离器 、电光调制器、高精度波长计 、高精度光谱分析仪......激光雷达相关产品分类:窄线宽稳频激光器模块、FMCW DFB激光器、ns级超快光开关,光电平衡探测器......半导体分析相关产品分类:激光光束分析仪、激光芯片LIV测试系统、近红外相机、六轴位移台、光束匀化..机械视觉相关产品分类:经济型荧光近红外数字相机、低成本近红外InGaAs铟镓砷相机,中红外高性能非制冷相机、UV CMOS/CCD紫外波段相机、 SWIR镜头(C-mount)......先进光学实验室半导体综合分析实验室:半导体激光器光谱分析,功率测试,光束质量测试,线宽测试,各种光无源器件的测试,光纤放大器等等近红外产品的测试。目前我们在半导体测试,TDLAS激光法气体分析检测,CRDS腔衰荡系统,DTS高温传感以及DVS等项目研究开发领域有着深厚的积累,能够为客户提供更加精准的器件方案支持。未来前沿光学综合实验室:负责公司未来前沿科学的相关应用支持。其中包括:自适应光学,量子计算,微波光子,太赫兹,微纳光学等技术学习与推广应用,自适应光学:波前分析仪,可变形镜,近红外CCD相机;微波光子:是德科技20G矢量网络分析仪,25G信号发生器,20G高速调制器,22G光电接收器,光谱仪AQ6375B、771B-MIR波长计等测量设备 太赫兹:300G太赫兹发生器,太赫兹功率计,太赫兹时域光谱仪分析仪;微纳光学:微纳光纤制作平台,光学显微镜,2-4.5um超连续谱光源;量子计算:(在建中)-
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声光超快可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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  • BSTS93002-视觉系统透镜-8倍变焦The Best scientific 微型变焦范围涉及用于那些为了节省空间难以达到的地方。可变焦距镜头允许用户在不改变图像点的情况下改变样品的放大倍数。在200mm的工作距离3X和8倍的都可以使用。 产品特性 厂家 Best Scientific型号: BSTS93001 - 3X Zoom焦距 : 21.99mm - 72.44mm相机芯片格式: 1/2 inch最小工作距离: 200mm最大孔径比: F/7.5最大图像格式: 6.4 x 4.8mm (8mm diagonal)相机接口: C-Mount 聚焦:是的 光阑:无 应用:低工作距离时提供辅助透镜增加MAG 直径:29mm 镜头长度:99mm 镜头重量:100g
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声光超快可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。
  • 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

声光超快可变焦透镜相关的方案

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  • 【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?

声光超快可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
  • Corning Varioptic 可变焦液态镜头
    Corning® Varioptic® 可变焦液态镜头?施加电压可调节焦距?适用于机器视觉自动对焦应用?能耗比传统的自动对焦镜头小Corning® Varioptic® 可变焦液态镜头包括两个密度相同,折射率不同的液态透镜。两种液态透镜之间有一个球形界面,施加电压可以改变其半径,使焦距可变,或自动对焦。这款镜头拥有稳定的光轴,可在任意方向上使用,镀有增透膜,在400nm和700nm波段拥有杰出的透射率。Corning® Varioptic® 可变焦液态镜头非常适用于自动对焦应用,不含活动部件,更快,更耐用,而且能耗比传统的自动对焦镜头小。2.5mm光圈镜头适用于高速应用,而3.9mm光圈镜头则适用于长焦距,大幅面传感器,以及激光应用。此外我们还提供开发工具包,其中包括镜头,电子驱动设备,电缆和软件,非常易于使用,通过USB-A进行连接。通用规格存储温度 (°C):-40 to +85订购信息:CA (mm)涂层聚焦范围类型型号产品编码1.6VIS-5 to +15 diopterPackaged LensA-16F0-P12#14-7491.6VIS-5 to +15 diopterDevelopment KitD-A-16F0#17-1242.5VIS-5 to +13 diopterPackaged LensA-25H0-P06#34-2822.5VIS-5 to +13 diopterPackaged Lens w/ ThermistorA-25H0-P10#15-7392.5VIS-5 to +13 diopterDevelopment KitD-A-25H0#17-1252.5VIS-35 to +35 diopterPackaged Lens w/ ThermistorA-25H0-D0-P10#19-3532.5VIS-35 to +35 diopterDevelopment KitD-A-25H0-D0#19-3573.9VIS-5 to +15 diopterPackaged LensA-39N0-P04#34-2833.9VIS-5 to +15 diopterPackaged Lens w/ ThermistorA-39N0-P16#15-7403.9VIS-5 to +15 diopterDevelopment KitD-A-39N0#17-1263.9NIR-5 to +15 diopterDevelopment KitD-A-39N1#19-3583.9NIR-5 to +15 diopterPackaged Lens w/ ThermistorA-39N1-P16#19-3545.8VIS-5 to +10 diopterPackaged LensA-58N0-P19#16-0355.8VIS-5 to +10 diopterPackaged Lens w/ ThermistorA-58N0-P20#19-3555.8VIS-5 to +10 diopterDevelopment KitD-A-58N0#16-0345.8NIR-5 to +10 diopterPackaged Lens w/ ThermistorA-58N1-P20#19-3565.8NIR-5 to +10 diopterDevelopment KitD-A-58N1#19-359
  • Optotune 电动可调焦透镜
    Optotune 电动可调焦透镜1)连续聚焦2)可完整替代整套透镜组件3)调整范围从 50mm 到 120mm4)也可选择Optotune Hirose C接口可调焦镜头Optotune 电动可调焦透镜提供单透镜解决方案,用于对焦与变焦之目的。对紧凑、平凸透镜运用一种控制电流改变其半径。 电动版允许的变焦范围为+50至+120毫米,提供可调节焦距的各种用途,并取消多透镜系统的需要。 提供高折射率或低色散材料。可提供盖片与可见光或近红外镀膜。这种可调镜头可完全取代实验室中的镜头组套件,可按照需要进行调整,以避免复杂的机械操作联合多镜头系统。 非常适合研究人员和OEM厂商,可调焦透镜在特定的焦距范围提高连续聚焦,允许用户对透镜定制微调以达到高性能。 可选择多种材料和镀膜,Optotune 电动可调焦透镜的聚焦适应性使其成为各种多功能性应用的理想之选。通用规格有效孔径 CA(mm):10.0电流 (mA):0 - 250, 400 abs. max聚焦范围:+50 to +120mm基底:Low Dispersion Polyme外径 (mm):30.0折射率 nd:1.300厚度 (mm):10.70功耗 (W):0 - 0.9 (0 - 2 abs. max)色散系数 (vd):100.00响应时间 (ms) :2.5 (10%-90% step)Lifecycles:1,000,000,000透射波前误差 RMS:Vertical: 0.2λ @ 525nm Horizontal: 0.5λ @ 525nmDamage Threshold, CW:10 kW/cm2 @ 1064nm技术数据订购信息标题产品号Low Dispersion, VIS Coated, Electrically Focus-Tunable Lens#34-970Low Dispersion, NIR Coated, Electrically Focus-Tunable Lens#34-971
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