Ihr Hersteller von Präzisionsoptiken und strategischer Partner für Photonik
Wir sind Ihr Ansprechpartner für optische Konstruktion und Präzisionsoptikherstellung für ein breites Anwendungsgebiet, darunter Laserbearbeitung, medizinische Laserbehandlung, Sicherheit, maschinelles Sehen, medizinische Bildgebung und Unterhaltungselektronik.
Ausgewählte Optiken
CO₂-Optik
Die CO₂-Optik ist eine entscheidende Komponente von CO₂-Lasern. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Übertragung und Fokussierung des Laserstrahls, was letztendlich die Leistung des CO₂-Lasers bestimmt.
UV-Optik
UV-Optiken sind eine entscheidende Komponente von UV-Lasersystemen. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Übertragung und Fokussierung von UV-Laserstrahlen, welche die Leistungsfähigkeit des UV-Lasersystems bestimmen.
Ultraschnelle Optik
Ultraschnelle Optiken sind so konzipiert, dass sie die anspruchsvollen Anforderungen von Femtosekunden- und Pikosekundenlaseranwendungen erfüllen und eine hochpräzise Materialbearbeitung ermöglichen.
SWIR-Linsen
Kurzwellige Infrarotstrahlung gewinnt still und leise einen immer größeren Platz in der industriellen Bildverarbeitung für die Inspektion von Elektronikplatinen, die Sortierung von Materialien/Lebensmitteln, die Inspektion von Solarzellen, die Qualitätsprüfung und viele weitere Anwendungen.
IR-Zoomobjektive
Zoomobjektive werden in weitläufigen Außenaufnahmen eingesetzt, um die Brennweite für Aufnahmen aus größerer Entfernung zu verlängern. Da die Brennweite während des Betriebs verändert werden kann, lässt sich die Szene heranzoomen und genauer beobachten.
Chalkogenid-Linsen
Chalkogenidmaterialien eignen sich ideal für die Optik im mittleren Infrarotbereich, da sie einen breiten Transmissionsbereich von 0.5-25 μm, einen niedrigen Temperaturkoeffizienten des Brechungsindex, eine geringe Dispersion und vielseitige Glaszusammensetzungen aufweisen.
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Auswahl der richtigen blauen Laseroptik für industrielle Laseranwendungen
Blaue Laser erleben gerade einen Boom. Während Infrarot- und sogar grüne Wellenlängen die industrielle Laserbearbeitung lange dominierten, etablieren sich blaue Diodenlaser – die typischerweise um 450 nm arbeiten – aus einem einfachen Grund in einer eigenen Kategorie: Physik. Hochreflektierende Metalle wie Kupfer, Gold, Aluminium und Messing absorbieren blaues Licht deutlich effizienter als Infrarotlicht. Dadurch eignen sich blaue Laser wesentlich besser für Prozesse, die mit herkömmlichen IR-Systemen bisher schwierig, unzuverlässig oder langsam waren.
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