UV-Objektiv(NPAL-20-UV-YSF)
PFL-20-UV-AG-A
Diese Objektivlinse kann für die Laserbearbeitung mit gepulsten Lasern von SHG (532 nm) YAG-Laser und FHG (266 nm) YAG verwendet werden. Die chromatische Aberration wird sowohl bei der sichtbaren als auch bei der UV-Laserwellenlänge unterdrückt, wodurch eine hohe Transmission erreicht wird.
◦Mit seinem langen Arbeitsabstand und der korrigierten Feldkrümmung wird sein natürliches Beobachtungsbild bis zur Peripherie des Gesichtsfelds erhalten.
◦Es ist die lang arbeitende Unendlich-Korrekturfunktion, die verwendet wird, um ein Lasersystem und eine koaxiale Beobachtung einzuführen.< br>◦Es wird auch für die Beobachtung von ultraviolettem Licht verwendet.
◦Laserschadensschwelle (typisch) 0,09 J/cm2 (266nm), 0,2J/cm2 (532 nm) (Laserpulsbreite 10 ns, Wiederholfrequenz 20 Hz)
◦Es ist die lang arbeitende Unendlich-Korrekturfunktion, die verwendet wird, um ein Lasersystem und eine koaxiale Beobachtung einzuführen.< br>◦Es wird auch für die Beobachtung von ultraviolettem Licht verwendet.
◦Laserschadensschwelle (typisch) 0,09 J/cm2 (266nm), 0,2J/cm2 (532 nm) (Laserpulsbreite 10 ns, Wiederholfrequenz 20 Hz)
| Name | UV-Objektiv(NPAL-20-UV-YSF) |
|---|---|
| Gewicht | 0.3500kgs |
| Standardbeschichtungen verfügbar | Nein |
| Leitfaden |
|
| Achtung |
|
| Brennweite | 10mm |
| Image Label | Ultra-violet Objective Lens(NPAL-20-UV-YSF) |
| Vergrößerung | 20× |
| Numerische Apertur | 0.36 |
| Arbeitsabstand WD | 15.1mm |
| Item name | Mplan UV 20x |
| Design-Wellenlänge | 266nm |
| Magnification | 20× |
| Numerical Apertur (NA) | 0.36 |
| Working distance (WD) | 15.1mm |
| Brennweite | 10mm |
| Auflösung (λ=550nm) | 0.76μm |
| Fokustiefe (λ=550nm) | ±2.1μm |
| Pupillendurchmesser | φ7.2mm |
| Echtes Sichtfeld (Eyepiece φ24mm) | φ1.2mm |
| Echtes Sichtfeld (Bildgebungsgerät 1/2-inch) | 0.24×0.32mm |
| Gewicht | 0.35kg |
Auf Lager
SKU
PFL-20-UV-AG-A
8.891,20 €
Diese Objektivlinse kann für die Laserbearbeitung mit gepulsten Lasern von SHG (532 nm) YAG-Laser und FHG (266 nm) YAG verwendet werden. Die chromatische Aberration wird sowohl bei der sichtbaren als auch bei der UV-Laserwellenlänge unterdrückt, wodurch eine hohe Transmission erreicht wird.
