Porte-filtre spatial avec OBL-20 et micromètre
SFB-16RO-OBL20-25-N
Filtres spatial pour éliminer les fronts d'onde laser déformés et le bruit pour émettre des ondes sphériques propres à partir de rayons. Utilisés entre autre dans les interféromètres et les hologrammes où la qualité du front d'onde est importante.
◦ Un achromat bien corrigé dans le faisceau de sortie du filtre spatial peut être utilisé pour collimater le faisceau filtré. ◦L'support de translation et le trou d'épingle à deux axes permettent à la lumière à travers l'objectif d'avoir une bonne reproductibilité. ◦Conçu en mettant l'accent sur la stabilité, le mouvement du faisceau pendant le réglage est minime. ◦ Un sténopé PA-25 (diamètre du trou 25 μm) est inclus. Les trous d'épingle peuvent être modifiés pour correspondre au diamètre du spot laser. ◦Un réglage grossier/fin du trou d'épingle (SFB-16DMRO) est également disponible. ◦Pour répondre à une variété d'exigences, la position de montage de l'objectif peut être modifiée, ce qui permet d'utiliser des objectifs avec différents grossissements.
Nom | Porte-filtre spatial avec OBL-20 et micromètre |
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Poids | 0.4100kgs |
Guide |
es modèles SFB-16RO-N et SFB-16DMRO-N (communément appelés type M6) ainsi que SFB-16RO-UU et SFB-16DMRO-UU (communément appelés type Inch) sont des types dans lesquels les tiges sont éliminées des modèles SFB-16RO et SFB-16DMRO. |
Attention |
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Image Label | Spatial Filter Holder with OBL-20 and Micrometer |
Objective Lens | OBL-20 |
Longueur de l'objectif A | 35.2mm |
Diamètre du faisceau d'incidence compatible (1/e | φ0.6mm |
Diamètre du sténopé | φ25μm |
Plage de réglage avant et arrière de l'objectif | ±3mm |
Résolution grossière XY sténopé | - |
Échelle MIN de l'objectif avant et arrière Lecture | 0.01mm/DIV |
Echelle avant et arrière de l'objectif Lecture MIN | 0.01mm/DIV |
En stock
SKU
SFB-16RO-OBL20-25-N
1 238,00 €
Filtres spatial pour éliminer les fronts d'onde laser déformés et le bruit pour émettre des ondes sphériques propres à partir de rayons. Utilisés entre autre dans les interféromètres et les hologrammes où la qualité du front d'onde est importante.