UV-Optik
UV-Optiken sind eine entscheidende Komponente von UV-Lasersystemen. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Übertragung, Formung und Fokussierung von ultravioletten Laserstrahlen, welche letztendlich die Präzision, Effizienz und Gesamtleistung des Lasersystems bestimmen. Wavelength Opto-Electronic entwirft und fertigt eine breite Palette von UV-Optiken, darunter UV-F-Theta-Scan-Linsen, UV-Strahlaufweiter und UV-Laserlinienspiegel für verschiedene UV-Laseranwendungen.
Für dieses Produkt ist eine individuelle Anpassung möglich. Teilen Sie uns Ihre Spezifikationen im RFQ-Formular mit.
UV F-Theta Scan Linsen
F-Theta-Objektiv – Optisches Glas (SL)
Die optische F-Theta-Linse aus Glas ist eine wesentliche Komponente in Galvanometer-Scansystemen, die häufig zum Lasermarkieren, Gravieren und Schneiden verwendet werden. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen fokussierten Punkt auf mehrere Punkte innerhalb des Scanfelds liefert. Darüber hinaus bieten wir Linsenadapter an, die mit den weltweit führenden Scankopfanbietern kompatibel sind.
Telezentrisches F-Theta-Objektiv – Optisches Glas (TSL)
Telezentrische F-Theta-Objektive sind ein spezieller Linsentyp, bei dem der abgelenkte, außeraxiale Laserstrahl senkrecht auf das Werkstück fokussiert werden kann, ähnlich wie der auf der Achse liegende Fokussierungsstrahl. Der Vorteil des telezentrischen Scan-Objektivs besteht darin, dass es die Feldkrümmung auf ein Minimum reduzieren und dennoch im gesamten Scan-Feld eine hervorragende Punktqualität bieten kann.
Achromatisches F-Theta-Objektiv (SLA)
Ronar-Smith® achromatische F-Theta-Linse wurde entwickelt, um sphärische und chromatische Aberration zu begrenzen und zwei verschiedene Wellenlängen (Arbeits- und sichtbare Wellenlänge) auf dieselbe Ebene zu bringen. Dies ermöglicht die Übertragung eines wellenlängenspezifischen Laserstrahls während der Lasermaterialbearbeitung und stellt gleichzeitig sicher, dass die Wellenlänge des sichtbaren (Feedback) und des Laserstrahls zeitlich und räumlich aufeinander abgestimmt sind. Unser achromatisches Scanobjektiv ermöglicht die maschinelle Bildverarbeitung in industriellen Prozessen zur Automatisierungssteuerung und -rückmeldung, während sichergestellt wird, dass die Produktqualität nicht beeinträchtigt wird.
Achromatisches telezentrisches F-Theta-Objektiv (TSLA)
Bei der Integration eines Bildverarbeitungssystems in ein Laserbearbeitungssystem wird unser achromatisches telezentrisches F-Theta-Objektiv zwischen Arbeitswellenlänge und Bildwellenlänge farbkorrigiert. Das achromatische telezentrische F-Theta-Objektiv bietet dieselben Vorteile wie das normale telezentrische Objektiv, bietet jedoch eine genaue Positionsbestimmungsfunktion. Dies ist sehr nützlich für Online-Prüfsysteme, bei denen der Bediener keine Offline-Prüfung des Werkstücks durchführen muss.
| Artikelnummer | Wellenlänge (nm) | EFL (mm) | Scanfeld (mm x mm) | Eingangsstrahldurchmesser (1/e2) (mm) | F-Theta (Standard oder telezentrisch) | Material | Montagegewinde | WD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-257.5-280-450Q-D14 | 257.5 | 450 | 280 x 280 | 14 | Standard | Quarzglas | M85x1 | 537.9 |
| SL-266-70-100Q | 266 | 100 | 70 x 70 | 5 | Standard | Quarzglas | M85x1 | 132 |
| SL-266-100-160Q | 266 | 162.3 | 100 x 100 | 5 | Standard | Quarzglas | M85x1 | 198.8 |
| SL-266-150-250Q | 266 | 250 | 150 x 150 | 4 | Standard | Quarzglas | M55x1 | 298.4 |
| SL-355-50-100-D10-LP | 343-355 | 100 | 50 x 50 | 10 | Standard | Optisches Glas | M85x1 | 130 |
| SL-355-60-100Q | 343-355 | 100 | 60 x 60 | 6 | Standard | Quarzglas | M85x1 | 136.9 |
| SL-355-70-180Q-D12 | 343-355 | 180 | 70 x 70 | 12 | Standard | Quarzglas | M85x1 | 141.9 |
| SL-355-76-108Q | 343-355 | 108 | 76 x 76 | 6 | Standard | Quarzglas | M85x1 | 137 |
| SL-355-85-160Q | 343-355 | 160 | 85 x 85 | 10 | Standard | Quarzglas | M85x1 | 216.2 |
| SL-355-100-160Q | 343-355 | 160 | 100 x 100 | 7 | Standard | Quarzglas | M85x1 | 197.4 |
| SL-355-105-170Q | 343-355 | 170 | 105 x 105 | 6 | Standard | Quarzglas | M85x1 | 216.1 |
| SL-355-125-210-D10 | 343-355 | 210 | 125 x 125 | 10 | Standard | Quarzglas | M55x1 | 260 |
| SL-355-155-250Q | 343-355 | 250 | 155 x 155 | 10 | Standard | Quarzglas | M85x1 | 297.7 |
| SL-355-160-210Q-D12 | 343-355 | 210 | 160 x 160 | 12 | Standard | Quarzglas | M85x1 | 247.2 |
| SL-355-175-254Q | 343-355 | 254 | 175 x 175 | 12 | Standard | Quarzglas | M79x1 / M85x1 | 304.9 |
| SL-355-180-295Q | 343-355 | 295 | 180 x 180 | 10 | Standard | Quarzglas | M85x1 | 359.6 |
| SL-355-210-330Q | 343-355 | 330 | 210 x 210 | 14 | Standard | Quarzglas | M85x1 | 265.1 |
| SL-355-250-360Q-D12 | 343-355 | 360 | 250 x 250 | 12 | Standard | Quarzglas | M85x1 | 418.1 |
| SL-355-320-580Q-D10 | 343-355 | 580 | 320 x 320 | 10 | Standard | Quarzglas | M85x1 | 671.5 |
| SL-355-330-511Q | 343-355 | 511 | 330 x 330 | 14 | Standard | Quarzglas | M85x1 | 606 |
| SL-355-350-580Q | 343-355 | 580 | 350 x 350 | 10 | Standard | Quarzglas | M85x1 | 682.8 |
| SL-355-400-580Q | 343-355 | 580 | 400 x 400 | 10 | Standard | Quarzglas | M79x1 | 677.6 |
| SL-355-400-580Q-D15 | 343-355 | 580 | 400 x 400 | 15 | Standard | Quarzglas | M85x1 | 652.3 |
| SL-355-440-830Q | 343-355 | 830 | 440 x 440 | 14 | Standard | Quarzglas | M85x1 | 979.1 |
| SL-355-470-920Q | 343-355 | 919 | 470 x 470 | 14 | Standard | Quarzglas | M85x1 | 1035.1 |
| SL-355-500-815Q | 343-355 | 815 | 500 x 500 | 10 | Standard | Quarzglas | M85x1 | 976.4 |
| SL-355-600-800Q | 343-355 | 800 | 600 x 600 | 14 | Standard | Quarzglas | M79x1 | 888.4 |
| SL-355-600-840Q-D10 | 343-355 | 840 | 600 x 600 | 10 | Standard | Quarzglas | M79x1 | 931.8 |
| SL-355-650-935Q-D14 | 343-355 | 935 | 650 x 650 | 14 | Standard | Quarzglas | M79x1 | 888.5 |
| SL-355-800-1117Q-D10 | 343-355 | 1117 | 800 x 800 | 10 | Standard | Quarzglas | M79x1 | 1148.3 |
| SL-355-1050-1470Q-D10 | 343-355 | 1470 | 1050 x 1050 | 10 | Standard | Quarzglas | M79x1 | 1300.4 |
| SL-405-50-100Q-D8 | 405 | 100 | 50 x 50 | 8 | Standard | Quarzglas | M60x1 | 81.5 |
| SL-405-110-175Q | 405 | 175 | 110 x 110 | 6 | Standard | Quarzglas | M55x1 | 209.4 |
| SL-405-140-210Q | 405 | 210 | 140 x 140 | 10 | Standard | Quarzglas | M55x1 | 162.8 |
| SL-405-160-210Q | 405 | 210 | 160 x 160 | 7 | Standard | Quarzglas | M55x1 | 264.5 |
| SL-405-327-570Q | 405 | 570 | 327 x 327 | 10 | Standard | Quarzglas | M85x1 | 687.9 |
| SL-405-380-650Q | 405 | 650 | 380 x 380 | 17 | Standard | Quarzglas | M85x1 | 738.1 |
| SL-405-600-800Q-D14 | 405 | 800 | 600 x 600 | 14 | Standard | Quarzglas | M79x1 | 913.4 |
| SL-405-620-1050-D13 | 405 | 1050 | 620 x 620 | 13 | Standard | Optisches Glas | M85x1 | 935.8 |
| SLA-355-405-110-178 | 355 / 405 | 178 | 110 x 110 | 10 | Standard | Optisches Glas | M85x1 | 92.4 |
| SLA-355-532-90-170 | 355 / 532 | 170 | 90 x 90 | 10 | Standard | Optisches Glas | M85x1 | 125.6 |
| SLA-355-635-90-170 | 355 / 635 | 170 | 90 x 90 | 10 | Standard | Optisches Glas | M85x1 | 116.1 |
| SLA-355-635-110-220 | 355 / 635 | 220 | 110 x 110 | 10 | Standard | Optisches Glas | M85x1 | 166.3 |
| SLA-355-635-212-328 | 355 / 635 | 328 | 212 x 212 | 6 | Standard | Optisches Glas | M85x1 | 265.2 |
| SLA-355-1064-40-100-D10 | 355/1064 | 100 | 40 x 40 | 10 | Standard | Optisches Glas | M58x1 | 43.5 |
| TSL-193-38-100Q-D15 | 193 | 100 | 38 x 38 | 15 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 134.9 |
| TSL-248-40-100Q | 248 | 100 | 40 x 40 | 10 | Telezentrisch | Quarzglas | M60x1 | 131.8 |
| TSL-257-12-50Q | 257 | 50 | 12 x 12 | 10 | Telezentrisch | Quarzglas | M46x1 | 27.7 |
| TSL-257-45-100Q | 257 | 100 | 45 x 45 | 10 | Telezentrisch | Quarzglas | M66x1 | 126.3 |
| TSL-257-80-150Q | 257 | 150 | 80 x 80 | 10 | Telezentrisch | Quarzglas | M55x1 | 215.4 |
| TSL-257-120-250Q-D14 | 257 | 250 | 120 x 120 | 14 | Telezentrisch | Quarzglas | Flansch | 357.3 |
| TSL-266-20-55Q | 266 | 55 | 20 x 20 | 6 | Telezentrisch | Quarzglas | M44x1 | 51.2 |
| TSL-266-37-100Q-D12 | 266 | 100.4 | 37 x 37 | 12 | Telezentrisch | Quarzglas | M80x1 | 140.2 |
| TSL-266-50-100Q | 266 | 100 | 50 x 50 | 5 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 135.6 |
| TSL-266-120-253Q-D14 | 266 | 253 | 120 x 120 | 14 | Telezentrisch | Quarzglas | Flansch | 361.9 |
| TSL-343-180-330Q-D15 | 343-355 | 330 | 180 x 180 | 15 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 454.6 |
| TSL-343-190-330Q-D14 | 343-355 | 330 | 190 x 190 | 14 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 441.5 |
| TSL-343-220-420Q-D15 | 343-355 | 420 | 220 x 220 | 15 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 613.9 |
| TSL-355-6-48Q-D15 | 355 | 48.1 | 6 x 6 | 15 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 70.7 |
| TSL-355-8-32Q | 343-355 | 32 | 8 x 8 | 10 | Telezentrisch | Quarzglas | M39x1 | 16.3 |
| TSL-355-15-65.5Q-D15 | 355 | 65.5 | 15 x 15 | 15 | Telezentrisch | Quarzglas | M58x1 | 81.7 |
| TSL-355-18-60Q | 343-355 | 60 | 18 x 18 | 6 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 62.6 |
| TSL-355-20-70Q-D10 | 343-355 | 70 | 20 x 20 | 10 | Telezentrisch | Quarzglas | M55x1 | 93.3 |
| TSL-355-35-80Q | 343-355 | 80 | 35 x 35 | 6 | Telezentrisch | Quarzglas | M55x1 | 104.4 |
| TSL-355-35-100Q | 343-355 | 100 | 35 x 35 | 14 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 129.7 |
| TSL-355-50-103Q | 343-355 | 103 | 50 x 50 | 9 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 137.4 |
| TSL-355-50-150Q-D10 | 343-355 | 150 | 50 x 50 | 10 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 210.3 |
| TSL-355-60-167Q | 343-355 | 167 | 60 x 60 | 10 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 222.6 |
| TSL-355-63-109Q | 343-355 | 109 | 63 x 63 | 6 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 151.4 |
| TSL-355-65-163Q | 343-355 | 163 | 65 x 65 | 10 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 206.3 |
| TSL-355-70-100Q-D12 | 355 | 100 | 70 x 70 | 12 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 123.4 |
| TSL-355-70-120Q-D10 | 355 | 120 | 70 x 70 | 10 | Telezentrisch | Quarzglas | M79x1 | 147.4 |
| TSL-355-70-176.5Q-D14 | 355 | 176.5 | 70 x 70 | 14 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 231 |
| TSL-355-86-254Q | 343-355 | 254 | 86 x 86 | 6 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 147.1 |
| TSL-355-90-163Q | 343-355 | 163 | 90 x 90 | 10 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 222 |
| TSL-355-100-150Q | 343-355 | 150 | 100 x 100 | 10 | Telezentrisch | Quarzglas | M79 x 1 | 197.9 |
| TSL-355-100-160Q | 343-355 | 160 | 100 x 100 | 14 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 237.8 |
| TSL-355-100-170Q | 343-355 | 170 | 100 x 100 | 10 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 238.1 |
| TSL-355-100-294Q-D30 | 343-355 | 294 | 100 x 100 | 30 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 392.5 |
| TSL-355-130-290Q | 343-355 | 290 | 130 x 130 | 10 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 484 |
| TSL-355-160-260Q | 343-355 | 260 | 160 x 160 | 10 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 371 |
| TSL-355-160-360Q | 343-355 | 360 | 160 x 160 | 10 | Telezentrisch | Quarzglas | M150x1 | 440.1 |
| TSL-355-180-300-D10 | 343-355 | 300 | 180 x 180 | 10 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 402.1 |
| TSL-355-180-320Q-D15-T2 | 343-355 | 320 | 180 x 180 | 15 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 468.5 |
| TSL-355-200-367Q-D20 | 343-355 | 367.4 | 200 x 200 | 20 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 494.9 |
| TSL-355-200-370Q-T3 | 343-355 | 370 | 200 x 200 | 14 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 532.1 |
| TSL-355-200-920Q-D14 | 343-355 | 920 | 200 x 200 | 14 | Telezentrisch | Quarzglas | M55x1 | 1120 |
| TSL-355-230-370Q-D14-V1 | 343-355 | 370 | 230 x 230cm | 14 | Telezentrisch | Quarzglas | Flansch | 498.5 |
| TSL-355-230-390Q-D20 | 343-355 | 390 | 230 x 230 | 20 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 539.5 |
| TSL-355-300-450Q-D14 | 343-355 | 450 | 300 x 300 | 14 | Telezentrisch | Quarzglas | M79x1 | 592.2 |
| TSL-355-310-450Q-D10 | 343-355 | 450 | 310 x 310 | 10 | Telezentrisch | Quarzglas | M85x1 | 613.2 |
| TSL-405-29-55Q | 405 | 55 | 29 x 29 | 6 | Telezentrisch | Quarzglas | M55x1 | 59.5 |
| TSLA-355-635-50-120 | 355 / 635 | 120 | 50 x 50 | 6 | Telezentrisch | Optisches Glas | M85x1 | 85.4 |
UV-Strahlaufweiter
Fester Strahlaufweiter (BEX)
Strahlaufweiter werden bei der Entwicklung von Lasersystemen zur Kalibrierung verschiedener Elemente eingesetzt. Der Durchmesser des Laserstrahls am Ausgang des Lasersystems wird an den erforderlichen Durchmesser am Eingang der Objektivlinse angepasst. Strahlaufweiter werden auch hauptsächlich bei Lasermaterialprozessen eingesetzt. Feste Strahlaufweiter sind auch für spezielle Strahlaufweitungsanwendungen wie Lasergravur konzipiert. Sie verfügen außerdem über Antireflexbeschichtungen und eine hohe Durchlässigkeit, um die Effizienz der Strahlaufweitung zu maximieren und Verluste zu reduzieren. Der Nachteil liegt im festen Vergrößerungsfaktor und Anwendungen, die eine Abstimmung der Ausgangsstrahlgröße erfordern, können nicht ausgeführt werden.
Vergrößerung: 1x - 50x
Strahldivergenz: Einstellbar
Design Typ: Galiläer
Zeigestabilität: < 1 mrad
Manueller Zoom Beam Expander (BXZ)
Zoom-Strahlaufweiter gleichen die Nachteile von festen Strahlaufweitern aus, indem sie dem Benutzer ermöglichen, den erforderlichen Vergrößerungsfaktor je nach den verschiedenen erforderlichen Prozessen manuell einzustellen. Diese Strahlaufweiter sind auch für Hochleistungsanwendungen konzipiert, bei denen möglicherweise Vergrößerungsanpassungen erforderlich sind. Das Konzept des Zoom-Strahlaufweiters arbeitet mit den internen Translationsstufen und Fokussierungsmechanismen, um die Änderungen der Vergrößerung kontinuierlich anzupassen und zu berücksichtigen. Es berücksichtigt auch die Laserdivergenz und führt relative Anpassungen durch, ohne die Gesamtlänge des Gehäuses zu beeinträchtigen.
Vergrößerung: Kontinuierlicher Zoom
Strahldivergenz: Einstellbar
Zeigestabilität: <1 mrad
Betriebstyp: Handbuch
Motorisierter Zoom Beam Expander (BXZ-MOT)
Motorisierte Zoom-Strahlaufweiter gleichen die Nachteile von festen Strahlaufweitern aus, indem sie dem Benutzer ermöglichen, den erforderlichen Vergrößerungsfaktor je nach den verschiedenen erforderlichen Prozessen automatisch einzustellen. Diese Strahlaufweiter sind auch für Hochleistungsanwendungen konzipiert, bei denen möglicherweise Vergrößerungsanpassungen erforderlich sind. Das Konzept des Zoom-Strahlaufweiters arbeitet mit den internen Translationsstufen und Fokussierungsmechanismen, um die Änderungen der Vergrößerung kontinuierlich anzupassen und zu berücksichtigen. Es berücksichtigt auch die Laserdivergenz und führt relative Anpassungen durch, ohne die Gesamtlänge des Gehäuses zu beeinträchtigen.
Anpassungsgeschwindigkeit: pro Vergrößerung 5 Sek.
Baudrate: 9600 Bit/Sek.
Stromversorgung: 9V
Schnittstelle: RS232 und USB
Zeigestabilität: <1 mrad
| Artikelnummer | Wellenlänge (nm) | Vergrößerung | Typ | Eingabe CA (mm) | Leistung CA (mm) | Montagegewinde | max. Außendurchmesser (mm) | Gesamtlänge (mm) | Max. Eingangsstrahldurchmesser (1/e(2) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEX-405-1.5X | 405 | 1.5X | Behoben | 8 | 26 | M30x1 | 46 | 62.3 | - |
| BEX-405-2X | 405 | 2X | Behoben | 8 | 26 | M30x1 | 46 | 62.3 | - |
| BEX-405-3X-V1 | 405 | 3X | Behoben | 8 | 18 | M22x0.75 | 28 | 52.5 | - |
| BEX-405-5X | 405 | 5X | Behoben | 8 | 28 | M30x1 | 46 | 78 | - |
| BEX-405-10X | 405 | 10X | Behoben | 9 | 28 | M30x1 | 46 | 85.6 | - |
| BEX-405-20X | 405 | 20X | Behoben | 6 | 31 | M30x1 | 46 | 77 | - |
| BEX-355-1X | 355 | 1X | Behoben | 15 | 18 | M30x1 | 36 | 61 | - |
| BEX-355-2X-V1 | 355 | 2X | Behoben | 8 | 28 | M30x1 | 46 | 82 | 7 |
| BEX-355-2X2 | 355 | 2X | Behoben | 6 | 23 | M22x0.75 | 33 | 57 | - |
| BEX-355-2.5X | 355 | 2.5X | Behoben | 12 | 23.4 | M30x1 | 36 | 61 | - |
| BEX-355-4X-V1 | 355 | 4X | Behoben | 8 | 28 | M30x1 | 46 | 82 | - |
| BEX-355-5X | 355 | 5X | Behoben | 6 | 28 | M30x1 | 46 | 73.5 | - |
| BEX-355-7X | 355 | 7X | Behoben | 6 | 28 | M30x1 | 46 | 88.1 | - |
| BEX-355-7X-D1 | 355 | 7X | Behoben | 4 | 9.6 | M14x0.5 | 16 | 54 | 1 |
| BEX-355-8X | 355 | 8X | Behoben | 6 | 28 | M30x1 | 46 | 84 | - |
| BEX-355-10X-D0.8 | 355 | 10X | Behoben | 8 | 18 | M22x0.75 | 28 | 71.5 | 0.8 |
| BEX-355-10X-D1 | 355 | 10X | Behoben | 4 | 13.6 | M18x0.5 | 20 | 50 | 1 |
| BEX-355-15X-D1 | 355 | 15X | Behoben | 4 | 19 | M24x0.5 | 27 | 69 | 1 |
| BEX-355-20X-V1 | 355 | 20X | Behoben | 10 | 28 | M30x1 | 46 | 97 | - |
| BEX-355-30X | 355 | 30X | Behoben | 8 | 36 | M30x1 | 45 | 173 | 1 |
| BEX-266-1.5X | 266 | 1.5X | Behoben | 8 | 24 | M22x0.75 | 30 | 63.7 | - |
| BEX-266-2X | 266 | 2X | Behoben | 8 | 24 | M22x0.75 | 30 | 73 | - |
| BEX-266-3X | 266 | 3X | Behoben | 10 | 23 | M22x0.75 | 30 | 68.7 | - |
| BEX-266-5X | 266 | 5X | Behoben | 10 | 23 | M22x0.75 | 30 | 69.6 | - |
| BEX-266-10X | 266 | 10X | Behoben | 6 | 23 | M22x0.75 | 30 | 95.6 | - |
| BEX-266-20X | 266 | 20X | Behoben | 1.5 | 30 | M22x0.75 | 30 | 96 | - |
| BXZ-355-1-3X | 355 | 1X - 3X | Manueller Zoom | 23 | 38 | - | - | 131 | 6.0@1X 5.0@3X |
| BXZ-355-1-4X | 355 | 1X - 4X | Manueller Zoom | 23 | 28 | - | - | 138 | 5.0@1X 4.0@4X |
| BXZ-355-1-8V | 355 | 1X - 8X | Manueller Zoom | 12 | 33 | M51x0.75 | 54 | 162 | 3.5@1X 2.5@8X |
| BXZ-355-2-4X-G7 | 355 | 2X - 4X | Manueller Zoom | 12 | 34 | - | - | 179.5 | 7.0 bei 2X 6.0 bei 4X |
| BXZ-355-2-8X-QA | 355 | 2X - 8X | Manueller Zoom | 23 | 60 | - | - | 200.8 | 6.0@2X 4.0@8X |
| BXZ-355-2-10X | 355 | 2X - 10X | Manueller Zoom | 23 | 35 | - | - | 172 | 8.0@2X 3.0@10X |
| BXZ-355-2-8X-G-V2 | 355 | 2X - 8X | Manueller Zoom | 12 | 32 | M53x0.75 | 64 | 220 | 6.0@2X 2.5@8X |
| BXZ-266-1-7X | 266 | 1X - 7X | Manueller Zoom | 23 | 32 | - | - | 191.8 | 5.0@1X 3.0@7X |
| BXZ-266-2-7X | 266 | 2X - 7X | Manueller Zoom | 23 | 32 | - | - | 180.3 | 5.0@2X 3.0@7X |
| BXZ-257-1-5X-G4 | 257 | 1X-5X | Manueller Zoom | 12 | 28 | M54x0.75 | 65 | 199 | 4 |
| BXZ-355-1-8X-MOT | 355 | 1X - 8X | Motorisierter Zoom | 23 | 32 | - | - | 136 | 4.0@1X 2.0@8X |
| BXZ-266-1-3X-G | 266 | 1 - 3X | Manueller Zoom | 16 | 26 | M46x1 | 50 | 120 | 6.0@1X 3.0@4X |
| BXZ-266-1-7X-MOT | 266 | 1X - 7X | Motorisierter Zoom | 23 | 32 | - | - | 136 | 5.0@1X 3.0@7X |
| BXZ-257-1-5X-G4-MOT | 257 | 1X - 5X | Motorisierter Zoom | 12 | 28 | - | 50 | 207 | 7.0@1X 4.0@5X |
UV-Laserlinienspiegel
Laserlinienspiegel sind mit einem Reflexionsgrad R > 99.5 % für Nd-YAG-Laseranwendungen ausgelegt. Die Laserlinienspiegel sind bei uns bei Grundlinie 1064nm mit ihren Harmonischen 532nm, 355nm und 266nm für 45° Einfallswinkel erhältlich. Diese Spiegel haben eine höhere Zerstörschwelle, eine hohe optische Qualität und eignen sich für Strahlführungsanwendungen. Beliebige Laserlinien mit unterschiedlichen Wellenlängen und anderen Einfallswinkeln sind auf Anfrage erhältlich.
Maßtoleranz: + 0.0 / -0.25 mm
Dickentoleranz: ± 0.25mm
Oberflächenqualität: 10/5 SD
Klare Blende: 90%
Reflexion: >99% bei 45°
Einfallswinkel: 0-45 °
Ebenheit: < /10 @ 632.8 nm
Streuung der Gruppenverzögerung: < 30fs² (für s- & p-polarisiertes Licht)
Beschichtung: HR bei 350-400 nm
Schadensschwelle bei 20 ns, 20 Hz: 10 J/cm²2 für 355nm
| Artikelnummer | Wellenlänge (nm) | Durchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Material | Reflexionsvermögen (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS-0.75-3.2U | 355 | 19.1 | 3.2 | Quarzglas | 99.5 |
| RFS-0.75-9.5U | 355 | 19.1 | 9.5 | Quarzglas | 99.5 |
| RFS-20-2U | 355 | 20 | 2 | Quarzglas | 99.5 |
| RFS-1-3U | 355 | 25.4 | 3 | Quarzglas | 99.5 |
| RFS-1-6U | 355 | 25.4 | 6 | Quarzglas | 99.5 |
| RFS-1-6.3U | 355 | 25.4 | 6.3 | Quarzglas | 99.5 |
| RFS-1-9.5U | 355 | 25.4 | 9.5 | Quarzglas | 99.5 |
| RFS-30-5U | 355 | 30.1 | 5 | Quarzglas | 99.5 |
| RFS-1.5-3U | 355 | 38.1 | 3 | Quarzglas | 99.5 |
| RFS-1.5-9.5U | 355 | 38.1 | 9.5 | Quarzglas | 99.5 |
| RFS-38.5-3U | 355 | 38.5 | 3 | Quarzglas | 99.5 |
| RFS-50-5U | 355 | 50 | 5 | Quarzglas | 99.5 |
| RFS-2-6.3U | 355 | 50.8 | 6.3 | Quarzglas | 99.5 |
| RFS-2-9.5U | 355 | 50.8 | 9.5 | Quarzglas | 99.5 |
| RFS-1-9.5 V | 266 | 25.4 | 9.5 | Quarzglas | 99.5 |
| RFS-30-5 V | 266 | 30 | 5 | Quarzglas | 99.5 |
| RFS-1.5-9.5 V | 266 | 38.1 | 9.5 | Quarzglas | 99.5 |
| RFS-2-9.5 V | 266 | 50.8 | 9.5 | Quarzglas | 99.5 |
Anwendungszentrum für UV-Optik
Wissenszentrum für UV-Optik
Plankonkave und plankonvexe Linsen: Leitfaden 2024 zu ihren optischen Eigenschaften und Anwendungen
Plankonkave und plankonvexe Linsen verfügen über einzigartige optische Eigenschaften, die zu ihrem vielfältigen Anwendungsspektrum beitragen.
WeiterlesenPräzisionsoptik steht an der Spitze des technologischen Fortschritts und spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Welt und ermöglicht uns die Erforschung zahlreicher Anwendungen.
WeiterlesenUV-Spiegel sind Spezialspiegel, die ultraviolettes (UV) Licht reflektieren. Diese Arten von Spiegeln werden häufig in verschiedenen Anwendungen wie der medizinischen Bildgebung usw. verwendet.
Weiterlesen




