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產(chǎn)品詳細頁用于 6000 變焦12X 變焦近紅外鏡頭系統(tǒng)
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-04-15
- 產(chǎn)品介紹:用于 6000 變焦12X 變焦近紅外鏡頭系統(tǒng)Navitar 的近紅外變焦鏡頭系統(tǒng)具備高分辨率和的捕捉顯微圖像敏感性。我們特別對高倍率系統(tǒng)上的玻璃進行了鍍膜,以優(yōu)化 700-1550nm 波長范圍內(nèi)的圖像。
- 廠商性質(zhì):代理商
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產(chǎn)品介紹
品牌 | Navitar | 價格區(qū)間 | 面議 |
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組件類別 | 光學元件 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
用于 6000 變焦12X 變焦近紅外鏡頭系統(tǒng)
用于 6000 變焦、12X 變焦和Precise Eye鏡頭的 近紅外鏡頭系統(tǒng)
Navitar 的近紅外變焦鏡頭系統(tǒng)具備高分辨率和的捕捉顯微圖像敏感性。我們特別對高倍率系統(tǒng)上的玻璃進行了鍍膜,以優(yōu)化 700-1550nm 波長范圍內(nèi)的圖像。
可以買到帶定格、光圈或電動系統(tǒng)的鏡筒
注意:由于近紅外鏡頭不在可見光譜內(nèi)運行,所以所得到的圖像與使用標準變焦系統(tǒng)時所得圖像稍有不同。近紅外鏡頭的標準鏡頭分辨率限值是基于 0.5 微米的假定平均波長,且與波長成反比(大調(diào)制傳遞函數(shù) = 可見波長下 3000x數(shù)值孔徑)因此,代以 1.5 微米的波長將減少 3 倍的大分辨率。實際上,這意味著在更高波長下對比度會稍有降低。
(當改變近紅外區(qū)域內(nèi)的波長時,可能需要細微的重新聚焦。)
6000 變焦近紅外鏡頭的傳遞
用于 6000 變焦12X 變焦近紅外鏡頭系統(tǒng)
12X 變焦近紅外鏡頭的傳遞
精密人眼近紅外鏡頭的傳遞
Navitar 近紅外光學產(chǎn)品適用的應用
晶圓檢測
激光束分析
光學組件測量和分析
光纖校準和檢測
組裝和監(jiān)測
高光譜顯微鏡
12X 變焦系統(tǒng)圖
微分干涉差分 (DIC) 模塊
用于 6000變焦和12x 變焦系統(tǒng)
兩種微分干涉差分 (DIC) 模塊可從 Navitar 獲得:
1) DIC 組裝尼康——高分辨率模塊 (1-63726)
2)原裝 DIC 組裝模塊 (1-63102)
這兩種模塊均可用于 6000 變焦和 12X 變焦的任何超變焦帶同軸光插孔的變焦或不變焦的鏡頭主體。
DIC 與明場照明一起使用時,往往可理解為表面幾何形狀的三維表示。它提供了觀察標本凹凸區(qū)域之間明確區(qū)分。
在反射光情形下使用 DIC 模塊
兩個偏振器,一個在照明軸上,一個在觀察軸上,呈 90 度交叉,在看*鏡像表面時,所有光會被第二個偏振器熄滅。
棱鏡由兩塊石英制成,放置于照明光束分離器和物鏡之間。由于石英的光學屬性,偏振光束被分成兩束。這兩束光,被一個小小的接口分開,以 90 度向彼此偏振,其中一束光向另外一個周圍轉(zhuǎn)移——相移。
如果觀察的物體展現(xiàn)的特性改變了任何一個光束的光路徑長度(如表面屬性、光密度等),兩個光束都會出現(xiàn)進一步的相移。
棱鏡橫向運動時,棱鏡的相移性能可能會加劇,并且終的圖像會改變。通過在光偏振器后面添加偏振修正器,例如 1/4 波片,進一步修正終效果。
DIC 模組適用于物體側(cè)數(shù)值孔徑 0.05 0.50,在 0.15 0.4 范圍之間性能佳。在上述范圍內(nèi)操作的透鏡附件用于微距攝影應用。任何專為入射光設計的無限遠校正物鏡都足夠滿足微距攝影應用。操作參數(shù),如放大倍率和視場,與 Navitar 正在使用的變焦系統(tǒng)的現(xiàn)有表格是一樣的。
應用微分干涉差分 (DIC) 和 6000 變焦鏡頭觀察平板顯示電路的 3D 剖析圖。
DIC 模組系統(tǒng)圖
6000 變焦™ 和 12X 變焦配件
直角轉(zhuǎn)角配件
直角接口 (1-6080) 使光軸能彎曲 90° ,進而縮短系統(tǒng)的總長度。所得到的圖像是鏡像圖像,因此在查看相機時需要正立并從右到左向后讀取。
不可反轉(zhuǎn)直角轉(zhuǎn)角配件
不可反轉(zhuǎn)直角接口 (1-60165) 使光軸能彎曲 90° 。使用五棱鏡會得到正立像,需要從左到右讀取。
物體側(cè)的反轉(zhuǎn)和不可反轉(zhuǎn)直角轉(zhuǎn)角附件
Navitar 提供了一系列的附件適合我司的 6000 變焦和 12X 變焦系統(tǒng)的物體側(cè)。見系統(tǒng)圖。
安裝適配盤
Navitar 提供各種不同的顯微鏡適配盤,所以您可以將您的變焦系統(tǒng)用于尼康、奧林巴斯、Mei 和徠卡聚焦接口。
偏振器/解偏器
當與偏振光源結(jié)合時,解偏器 (1-60816) 可以交叉成像系統(tǒng)里的偏振光。這減少了可降低圖像質(zhì)量的反射。分析器必須與直角轉(zhuǎn)接器一起使用。
如果您選擇添加偏振選項到您的鏡頭系統(tǒng),它需要一個照明偏振器 (2-62827)、變焦以上的分析器、四分之一波片(可選)和較短版本的轉(zhuǎn)接器 (直角轉(zhuǎn)接器),因為解偏器會將光路徑縮短 50.8 mm。
光圈控制
透鏡系統(tǒng)可以設計一個內(nèi)部光圈進行操作而不用切入視場。光圈允許在圖像平面降低圖像強度,這減少了“高光溢出"和其他人造痕跡破壞。也可以關(guān)閉光圈以基本“停止下降"透鏡以減小透鏡的數(shù)值孔徑。聚光錐變窄可顯著增加景深。
激光入射端口
Navitar 的激光入射端口 (1-60380) 提供了將激光束注入 6000 變焦系統(tǒng)的方法。它一般用于變焦透鏡末端與無限遠校正物鏡之間,這樣一來物鏡可以將激光束壓縮成高度集中的點。使用分光立方體小化色差,而不是波片。
輔助視圖端口
輔助視圖端口 (1-60370) 是相機或使用目鏡直接觀看的第二輸出端口。50/50 分光立方體用于小化圖像失真。
無限遠校正物鏡
無限遠校正物鏡可附加于任何超變焦產(chǎn)品以增加系統(tǒng)的放大倍率和減小工作距離。
四分之一波片
四分之一波片 (1-60981) 具有*的吸收偏振光與圓偏振光(一種螺旋效應)的特征。當光從鏡面物體反射時,螺旋反轉(zhuǎn),重新撞擊四分之一波片后,該光束熄滅。這項技術(shù)有助于消除來自晶片和電路板的反射。用于 6000 變焦同軸鏡頭。
變焦 Xtender
Xtender 的設計旨在提供標準附件難以達到的工作距離。
F-接口變焦轉(zhuǎn)接器
F 接口轉(zhuǎn)接器允許使用 F 接口的相機。不建議與帶有超過 16 mm 傳感器的 12X 變焦系統(tǒng)或超過 30 mm 的 6000 變焦傳感器一起使用。
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