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光纤束组合开关
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是德科技倾力为全球各个行业提供创新的精密光通信产品和组件,以及复杂的单片光器件(CMO)。 40 多年来,我们垂直整合的内部生产团队一直依赖跨学科协作流程,推动产品性能和工艺的不断提高。 我们的一切工作都是以出色的计量技术为后盾,确保我们的技术模块--制造、封装和组装--始终符合您的严格标准,即使在苛刻的环境中也能让每次装运的产品都保持始终如一的性能。 Keysight MLC 系列单片激光合路器采用了 CMO 技术,为荧光、共焦和超高分辨率显微镜研究等领域的创新均做出了巨大贡献。 ...
波长: 330 nm - 960 nm
... Lambda 421 光束组合器是一个新的专利概念,用于将不同光谱的单独光源组合成一个共同的输出光束。 通过带通滤波器进入光路之前,每个单独的光源都会被准直化。 每个光源的滤波器也可以作为反射镜来反射以前光源的准直光束。 在下图中,概述了每个位置的光路径,包括发生的反射: 每个光源位置的光路径,从 0 到 3。 光源的位置编号根据总反射数进行标记。 传统上,结合两个以上的光源需要使用二色阶梯。 二色反射镜在频谱中的一个点上从传输切换到反射,允许合并单独的光源,条件是这些光源没有重叠的波长。 ...
波长: 330 nm - 960 nm
... Lambda 721 是一种新概念,可将多达 7 个不同光谱的独立 LED 立方体组合成一个共同的输出光束。LED 立方体包括 LED、准直光学器件和滤光器。这些 LED 立方体易于更换和安装,无需任何工具。每个 LED 立方体在通过带通滤波器进入光路之前都经过准直处理。每个 LED 立方体的滤光片还可用作反射镜,反射来自前一个光源的准直光束。下图概述了每个位置的光路,包括发生的反射: 传统上,组合两个以上的光源需要使用分色梯。二向色镜在光谱中的某一点从透射切换到反射,可以将不同的光源组合在一起,前提是这些光源的波长不重叠。这种方法的缺点是光源不易更换。 二向色梯还需要注意光源进入光路的顺序,以避免光源被下一个二向色梯阻挡。通常情况下,必须在分色镜之前的每个光源前添加额外的带通滤光片,以便为每个光源选择所需的波长范围。梯形图中使用的每个滤光片和分色器都会降低系统的总光输出。 ...
波长: 330 nm - 960 nm
... Lambda OBC(光束合路器)是一种全新的专利概念,用于将不同光谱的独立光源组合成一个共同的输出光束。每个独立光源在通过带通滤波器进入光路之前都经过准直处理。每个光源的滤波器还可用作反射镜,反射前一个光源的准直光束。下图概述了每个位置的光路,包括发生的反射: 传统上,组合两个以上的光源需要使用分色梯。二向色镜在光谱中的某一点从透射切换到反射,可以将不同的光源组合在一起,前提是这些光源的波长不重叠。这种方法的缺点是光源不易更换。 二向色梯还需要注意光源进入光路的顺序,以避免光源被下一个二向色梯阻挡。通常情况下,必须在分色镜之前的每个光源前添加额外的带通滤光片,以便为每个光源选择所需的波长范围。梯形图中使用的每个滤光片和分色器都会降低系统的总光输出。 ...
多波长激光引擎可将多达 8 个激光器组合到单个输出光纤。采用模块化和灵活的设计,易于集成。 新! OBIS Galaxy 集成系统可预装 3、4 或 5 个激光器,并包括一个用于成套激光引擎的激光盒。 Galaxy 兼容配备 FC/UFC 的 OBIS 和 Sapphire 激光器。 Galaxy 可用波长为 405 nm、445 nm 或 458 nm、473 nm 或 488 nm、514 nm、532 nm 或 561 nm、或 594 nm 和 ...
... 光束组合器/二极管指针具有集成的激光束对准二极管和光束组合体。 输出将激光束与二极管指针束相结合。 四个独立的微调调节螺丝允许精确控制二极管对准,而不会影响主光束。 该组合光学器件采用薄边厚度的 AR 涂层,可实现低损耗和最小光束位移。 哈斯部分编号上图所示的溴化二苯并对二恶英-19-1064-E。 下载右侧每个库存零件编号的技术图纸。 下载免费的 PDF 阅读器和 SolidWorks 查看器在左侧。 ...
... L4Cc 是最紧凑、最灵活的一体化多色激光光源,最多可有 4 条激光线,最多可提供 4 个光纤输出。模块化设计允许选择从 375 到 1064 nm 的多种激光器,输出功率最高可达 500 mW。光源可选用 Oxxius LaserBoxx 或其他制造商的产品。 扩展模块集成了用于 FRAP 的快速切换输出端口、用于光片显微镜的可调分光功率以及其他先进功能,从而提供了极高的灵活性。L4Cc 可进行现场升级,以满足您的需求并保护您的投资。它们由微处理器控制,可为要求苛刻的应用提供独特的功能。L4Cc ...
CO2合光镜,合束镜的作用:用于指示光路。 因为10.6微米激光是看不见的,而在实际打标过程中, 我们常常需要知道激光聚焦点在哪个位置, 从而确定打标的位置对不对。而通过合束镜, 我们利用二极管发射出的看得见的6..
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