Spatial Filter Holder mit OBL-10 und Feineinstellmikrometer

SFB-16DMRO-OBL10-25-N

Räumliche Filter eliminieren verzerrte Laserwellenfronten und Rauschen, um saubere sphärische Wellen für Strahlen zu emittieren. Wird in optischen Systemen wie Interferometern und Hologrammen verwendet, bei denen die Wellenfrontqualität entscheidend ist.
◦Ein gut korrigierter Achromat im Ausgangsstrahl des Raumfilters kann verwendet werden, um den gefilterten Strahl zu kollimieren.
◦Der Translationstisch und die zweiachsige Lochblende ermöglichen eine gute Reproduzierbarkeit des Lichts durch die Objektivlinse..
◦Mit besonderem Augenmerk auf Stabilität entwickelt, ist die Strahlbewegung während der Einstellung minimal.
◦Ein PA-25 (Lochdurchmesser 25 μm) Loch ist im Lieferumfang enthalten. Pinholes können geändert werden, um sie an den Durchmesser des Laserspots anzupassen.
◦Eine Grob-/Fein-Pinhole-Einstellung (SFB-16DMRO) ist ebenfalls erhältlich.
◦Um einer Vielzahl von Anforderungen gerecht zu werden, kann die Montageposition der Objektivlinse angepasst werden können gewechselt werden, wodurch Objektive mit unterschiedlichen Vergrößerungen verwendet werden können.
Weitere Informationen
Name Spatial Filter Holder mit OBL-10 und Feineinstellmikrometer
Gewicht 0.4500kgs
Leitfaden SFB-16RO-N und SFB-16DMRO-N (allgemein als M6-Typ bezeichnet) und SFB-16RO-UU und SFB-16DMRO-UU (allgemein als Zolltyp bezeichnet) gehören zu den Typen, bei denen Stangen aus SFB-16RO eliminiert werden und SFB-16DMRO.
  • Pinholes können durch Pinholes mit anderen Durchmessern ersetzt werden. Pinhole-Durchmesser können zum Zeitpunkt des Kaufs angegeben werden. Wenn Sie den Stiftlochdurchmesser ändern, ändern Sie die Zahl „-25“ am Ende der Teilenummer in die gewünschte Stiftlochgröße in Mikron.
  • Die Stiftlänge kann geändert werden, indem Sie die Stiftlänge bei der Bestellung angeben. Je nach Länge können wir die Preisdifferenz berechnen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Verkaufsabteilung.
  • Anmerkung
    • Die Art der Objektivlinse und der Lochdurchmesser hängen von der Laserwellenlänge und dem Durchmesser des einfallenden Strahls ab. Technischer Hinweis
    • Unsere Vertriebsabteilung hilft Ihnen gerne bei der Auswahl auch die richtige Kombination.
    • Die ungestanzte Seite des Stiftlochs sollte die Seite des Sicherungsrings berühren. Die Lochblende funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn sie falsch montiert ist.
    • Wir raten davon ab, räumliche Filter für Hochleistungslaser, gepulste Laser oder UV-Laser zu verwenden. Laser im nahen Infrarotbereich haben eine schlechte Durchlässigkeit.
    • Objektive sollten abgeschraubt werden, bevor die Lochblenden ausgetauscht werden.
    Achtung
    • Die Art der Objektivlinse und der Lochdurchmesser hängen von der Laserwellenlänge und dem Durchmesser des einfallenden Strahls ab. Technischer Hinweis
    • Unsere Vertriebsabteilung hilft Ihnen gerne bei der Auswahl auch die richtige Kombination.
    • Die ungestanzte Seite des Stiftlochs sollte die Seite des Sicherungsrings berühren. Die Lochblende funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn sie falsch montiert ist.
    • Wir raten davon ab, räumliche Filter für Hochleistungslaser, gepulste Laser oder UV-Laser zu verwenden. Laser im nahen Infrarotbereich haben eine schlechte Durchlässigkeit.
    • Objektive sollten abgeschraubt werden, bevor die Lochblenden ausgetauscht werden.
    Image Label Spatial Filter Holder with OBL-10 and Fine Adjust Micrometer
    Objektivlinse OBL-10
    Objektivlinse Länge A 30.5mm
    Kompatibler Einfall Strahlendurchmesser(1/e φ1.0mm
    Pinhole-Durchmesser φ25μm
    Pinhole XY Verstellbereich ±2mm
    Einstellbereich der Objektivlinse vorne und hinten ±3mm
    Pinhole XY Grobauflösung 0.5mm/Umdrehung
    Objektivlinse Vorder- und Rückseite Skala MIN Ablesung 0.01mm/DIV
    Auf Lager
    SKU
    SFB-16DMRO-OBL10-25-N
    1.343,60 €

    Delivery in : 6-12 weeks

    Räumliche Filter eliminieren verzerrte Laserwellenfronten und Rauschen, um saubere sphärische Wellen für Strahlen zu emittieren. Wird in optischen Systemen wie Interferometern und Hologrammen verwendet, bei denen die Wellenfrontqualität entscheidend ist.

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