修车大队一品楼qm论坛51一品茶楼论坛,栖凤楼品茶全国楼凤app软件 ,栖凤阁全国论坛入口,广州百花丛bhc论坛杭州百花坊妃子阁

全部产品分类
foXXus 0.5-1.5_q 光学透镜 光学透镜
新品

foXXus 0.5-1.5_q 光学透镜

分类: 光学透镜

厂家: AdlOptica GmbH

产地: 德国

型号: foXXus 0.5-1.5_q

更新时间: 2024-11-20T02:30:58.000Z

产品价格:

立即查看报价

微加工 光学系统 激光加工 多焦点

下载规格书 下载规格书 立即咨询 获取报价 获取报价
收藏 收藏

光电查新品推荐

  • 专业选型 专业选型
  • 正规认证 正规认证
  • 品质保障 品质保障

严格把控产品质量,呈现理想的光电产品,确保每一件产品都能满足您的专业需求。

概述

foXXus 0.5-1.5_q是一款准无焦系统,提供多个焦点,适用于玻璃和蓝宝石的切割、标记及微加工。

参数

  • 光束放大倍率 / Beam Magnification : 1.41x / 0.71x
  • 光谱带 / Spectral Band : _1064: 1020-1100 nm, _532: 510-550 nm, _355: 340-370 nm
  • 视场角 / Angular Field (FOV) : ± 3°
  • 推荐最大脉冲能量 / Recommended Max. Pulse Energy : 25 mJ at 5 ns
  • 安装方式 / Mounting : M27x1, at entrance and exit

应用

1. 玻璃、蓝宝石及其他透明材料的切割 2. 标记 3. 微加工,适合多层加工

特征

1. 提供多个焦点 2. 适用于不同波长 3. 可调焦点间距

详述

1. 提供多个焦点 2. 适用于不同波长 3. 可调焦点间距

图片集

foXXus 0.5-1.5_q图1
foXXus 0.5-1.5_q图2
foXXus 0.5-1.5_q图3
foXXus 0.5-1.5_q图4
foXXus 0.5-1.5_q图5
foXXus 0.5-1.5_q图6
foXXus 0.5-1.5_q图7
foXXus 0.5-1.5_q图8
foXXus 0.5-1.5_q图9
foXXus 0.5-1.5_q图10
foXXus 0.5-1.5_q图11

规格书

下载规格书

厂家介绍

Adloptica致力于多焦点和激光束整形光学领域,发现了许多工业和科学应用。Pishaper系统系列实现了多年的发展,超过70个型号:几乎100%的效率,从UV到IR的光谱,从MW到kW的功率,CW或脉冲激光器,消色差设计,各种平顶光斑尺寸,对未对准的低灵敏度。Adloptica位于柏林的Adlershof,是德国领先的科技园区。

相关产品

图片 名称 分类 制造商 参数 描述
  • Fast Axis Collimator Lenses (FACs) 光学透镜 激光二极管专用光学透镜 光学透镜 Fisba

    有效焦距: 200–1700μm 材质: 高折射率玻璃,n>1.8 覆盖波长范围: 430–1600nm

    Fast Axis Collimator Lenses (FACs) 是激光二极管的关键组件,确保其在生产扩展中不会成为限制因素。

相关文章

  • 激光位移传感器,全攻略!

    在工业自动化和精密测量领域,激光位移传感器已成为不可或缺的电工工具。无论是检测生产线上的微小偏差,还是监控配电系统中设备的振动幅度,其高精度和非接触式测量的优势显著提升了效率与安全性。然而,面对市场上琳琅满目的型号(如基于激光二极管或光纤元件的产品),许多工程师在选型和应用中仍存在困惑。本文将深入解析激光位移传感器的工作原理、核心参数及典型场景,助您全面掌握

  • 什么是直流稳压电源?有哪些应用种类?

    在现代电子设备和系统的设计与维护中,一个稳定可靠的电源是确保其正常工作的基石。无论是精密的半导体器件还是复杂的配电系统,电压的波动都可能导致性能下降甚至硬件损坏。那么,什么是直流稳压电源?简单来说,它是一种能将不稳定的输入电压(如交流电或波动直流)转换为稳定、纯净的直流输出电压的电子设备。其重要性不言而喻:它为敏感负载提供“清洁”的能量,防止过压、欠压或噪声

  • 气动隔膜泵使用注意事项

    在电子电工、半导体制造以及环保水处理等诸多工业领域,气动隔膜泵因其防爆、耐腐蚀及自吸能力强等优点,成为流体输送的关键设备。然而,若操作不当,不仅会严重影响生产效率,甚至可能损坏与之联动的精密配电系统或半导体器件生产线,造成巨大损失。因此,全面掌握气动隔膜泵使用注意事项,是每一位现场电工、设备维护工程师及管理人员的必备技能。本文将深入探讨其核心操作规范与维护要

  • 波分复用和频分复用的区别

    在现代高速光通信与无线传输系统中,如何高效利用有限的频谱资源始终是核心技术挑战。波分复用(WDM)与频分复用(FDM)作为两种主流的复用技术,虽名称相似,却在原理、应用场景及实现方式上存在显著差异。准确理解波分复用和频分复用的区别,对于电子电工领域的工程师正确选择光纤元件、设计配电系统以及优化通信架构至关重要。本文将深入解析这两种技术的本质差异,并探讨其在实

立即咨询

加载中....

获取实验方案

称呼

电话

+86

单位名称

用途