十字交叉线激光器
激光定位灯(镭射定位灯)
上海磐川光电科技有限公司激光定位灯产品说明书激光定位灯(镭射定位灯)专业术语:激光定位灯又称:镭射定位灯,红光定位灯,红光投线仪,红光对刀仪,红外线定位灯,红外线定位仪,红光一字线定位灯,红光点状定位灯,红光十字线定位灯,一字镭射灯,十字镭射灯等产品特点优点:*智能反馈控制电路;*高效透过率光学系统;*低功耗,高效能光功率输出;*性能稳定,一致性好,使用寿命长;应用领域:包装机械、SMT/电路板,石材机械,木工机械,纺织服装机械,金属锯床的对刀、标线、定位、对齐等激光产品特点及工业用途:激光的发射具有普通光所不具有的特点:单色性好、相干性好、方向性好以及高亮度。
利用其激光的定向性好和高亮度,性能稳定、体积小、使用安装便捷等优点,广泛应用于工业检测、工业机械、数控设备、电动工具、工程施工、建筑装璜、印刷、纺织服装、切割焊接等领域的激光定位、激光标线、激光水平、激光垂准、激光指示仪以及激光娱乐照明等.利用,各种板材切割成型机、石材机械、木工机械、金属锯床、包装机械的对刀、放线、服装类(缝纫机、裁剪机、自动手动断布机、开袋机、套结机、拉布机、印花机、钉扣机、铆钉机、啤机)、激光笔等产品中,方便快捷、直观实用、易于安装、稳定可靠。
可以提高工作效率,降低人力和生产时间的成本,提高工作精确度。
产品应用售后服务产品提供一年质保,三年保修。
我们全体员工愿真诚地为您提供周到专业的服务。
欢迎用户提供宝贵的改进意见技术支持上海磐川光电科技有限公司上海市浦东新区成山路2222号6#大楼六层电话:+86-21-50786780 传真:+86-21-68366296 E-mail:sales@使用注意事项1)激光定位灯使用应注意相关的激光使用安全规定,不能直射人眼;2)激光器中半导体激光管属静电敏感器件,应遵守相关的静电防护规定。
测试和使用环境应保证没有静电;3)电源线请勿用力拽拉;4)电源电压不要超过DC 5 V,最好选用激光器专用直流稳压电源供电,“+”(红线)、“−”(黑线)极性绝对不可接反;5)激光器通电时,“+”(红线)、“−”(黑线)极电源线绝对不可短路,以免烧毁激光器;6)自制稳压电源请注意消除浪涌脉冲电压电流,稳压53V或<3V将延长使用寿命,避免在各种浪涌脉冲较大的场合中使用激光器;7)激光器人为损坏或私自拆开激光器后不予保修。
RFL-QCW150 1500 QCW150 准连续光纤激光器中文说明书
RFL-QCW150/1500光纤激光器说明书武汉锐科光纤激光技术股份有限公司Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co., Ltd.目录1安全信息 (1)1.1安全标识 (1)1.2激光安全等级 (1)1.3安全标识 (1)1.4光学安全 (3)1.5电学安全 (3)1.6其它安全注意事项 (4)2产品介绍 (5)2.1产品特性 (5)2.2装箱清单 (5)2.3开箱及检查 (5)2.4运行环境 (6)2.5注意事项 (7)2.6产品性能 (7)3安装 (8)3.1 整机尺寸图 (8)3.2 输出光缆的尺寸与安装 (10)3.3 冷却系统安装要求 (11)3.4 安装注意事项 (11)4产品的使用 (13)4.1 前面板 (13)4.2 后面板 (13)4.3 电源连接 (14)4.4 接口定义 (14)4.4.1 控制接口 (14)4.4.2 RS-232 串口 (18)4.5 激光器工作模式 (19)4.5.1 子工作模式 (20)4.5.2 控制命令 (21)4.5.2.1 RS-232配置 (21)4.5.2.2 以太网TCP/IP接口 (21)4.5.2.3 控制命令 (22)4.6安装及操作顺序 (27)4.7软件操作 (27)4.8常见故障 (27)5质保及返修、退货流程 (29)5.1 一般保修 (29)5.2 保修的限定性 (29)5.3 技术支持及产品维修 (29)附件A——软件操作说明 (1)A.1 运行环境 (1)A.2 软件安装 (1)A.3 双击运行 (2)A.4 菜单 (2)A.5 主界面功能介绍 (4)A.6 波形编辑 (10)A.7 激光器配置工具 (15)A.8 以太网本地连接配置 (17)1安全信息感谢您选择锐科光纤激光器,本用户手册为您提供了重要的安全、操作、维护及其它方面的信息。
故在使用该产品之前,请先仔细阅读本用户手册。
绿光十字线状激光器说明
绿光十字线状激光器说明:
绿光是采用大功率红外激光管泵浦激光晶体而产生, 采
用参数不同的准直透镜,再配以不同参数十字柱面镜, 产生不
同光束发散度的十字线, 出瞳功率从5mW到50mW,可根据用
户具体用途定制。
激光器均选用高品质的原装、进口激光二极管,高质量
晶体,配以高性能的APC、ACC驱动电路和光学镀膜玻璃透
镜组,具有高可靠性、高稳定性、抗干扰性强、一致性好、
使用寿命长等特点。
产品广泛应用于各种工业标识器、工业用激光模组、军用
器械及仪器装备、激光指向、激光医疗仪器、演示用激光光
源、激光定位器等。
技术参数:
波长:532nm 。
出瞳功率:1mW~50mW。
扇角:90°。
光学系统:光学镀膜玻璃透镜。
光束模式:TEM00、连续输出。
光斑描述:最小光斑直径Φ0.5mm。
工作电压:DC 3V、4.5V、5V、9V、12V(可选)
激光级别:Ⅱ、Ⅲa。
工作温度:15℃―30℃。
存储温度:-10℃―80℃。
预热时间:<10分钟。
稳定性:<±10%15℃―30℃。
选配附件:激光器专用电源、支架。
外形尺寸:Φ18mm×80mm、Φ20m×80mm。
(注明:外形尺寸不限于表中数据,用户可根据需要定制)
绿光十字线状C系列激光器(部分产品目录及技术参数)
型号波长出瞳功率扇角(º)线宽(mm)透镜说明
附注:可按客户要求定做特殊要求产品。
十字线激光器原理
十字线激光器原理
十字线激光器是一种使用激光技术的测量和定位工具,它通常生成一个十字形的光线,用于在水平和垂直方向提供精确的定位参考。
下面是十字线激光器的基本原理:
1.激光发射:十字线激光器内部包含一个激光发射器,该发射器通
常使用半导体激光二极管来产生激光束。
激光的特性包括单色性、相干性和定向性,使其非常适合进行精确定位。
2.光学元件:激光束通过内部的光学元件,例如透镜和反射镜,以
确保激光的方向和形状符合设计要求。
这些元件有助于形成横向和纵向的十字线。
3.分束器:分束器是一个光学元件,用于将激光束分为水平和垂直
两个方向,形成十字形。
这通常是通过使用棱镜或反射镜来实现的。
4.调整和校准:十字线激光器通常具有调整和校准机制,以确保生
成的十字线准确无误。
这可以包括调整光学元件的位置、控制激光的强度和方向,以及确保十字线的交叉点在需要的位置。
5.电源和控制:十字线激光器需要一个电源供应激光发射器,并可
能包含一些控制装置,例如开关、亮度调节和模式切换。
这些控制装置允许用户根据需要调整和操作激光器。
6.应用领域:十字线激光器常用于建筑、测量、室内装修、木工等
领域,用于提供准确的水平和垂直参考线,以辅助工作的进行。
十字线激光器利用激光技术和精密的光学元件,通过分束和调整生成可见的十字形光线,为定位、测量和标记提供了高度精确的工具。
Neo 激光器模块手册说明书
注意
• 请阅读、理解并遵守注意事项和操作说明。了解与使 用任何电刺激、激光设备或超声波设备相关的限制和 危险。遵守设备上提供的注意事项和操作标贴说明。
• 设备的设计规格符合电磁安全标准。本设备将产生、 利用并可能发出射频能量,如未遵照说明进行安装和 使用,可能会对附近设备产生有害干扰。但是我们不 保证在特定环境下本系统不会产生干扰。可以通过开 关本设备确定是否对其他设备造成有害干扰。尝试用 以下一种或多种方法消除干扰:
插入线缆 下图显示的是插入线缆的位置
7. 如图所示在底部的左和右侧插入带有连接开口的 面板(随模块一起提供),听到咯嗒声表示顶部 就位。
如需完整的用户操作说明,包括“注意”、“警告”、 “危险”、“适用范围”和“禁忌”,请参阅用户手册。
• 国内市场(仅指美国)请参阅《Vectra Neo 临床治 疗系统用户手册》,货号 13-7646(CD 版本,货号 13-7647)。
警告
• 只有在持证医师或者执业医师持续监督的情况下才 可使用本设备。
• 请确保本设备在电气接地时,只连接符合适用的国 家和地方电气法规的接地插座。
• 应将本设备置于儿童触及范围之外。 • 使用非本用户手册中指定的附件可能会增加电气放
射,降低设备的电气抗扰性。 • 在使用故意以未屏蔽方式辐射电磁能的其他设备的
Neo 激光器模块手册
激光器规格
电源
电气类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 型 输出类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 红外线灯(激光) 激光等级 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3B 激光器技术规格
十字交叉定位器
十字线激光器的安装机使用简单方便,可安装在使用机械的垂直或水平面上,使得在整个生可拨打零贰玖-陆捌伍捌壹柒零玖产过程中有一条可见的、非接触的定位指导操作过程。
2,更多激光产品与激光解决方案请联系客服,您所想要的,即是我们所追求的……
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十字线激光器具有方便生产操作和提高生产效率的优点。其激光形状可在三维空间任意微调,已达到最佳使用效果。
该公司生产的同类产品还有:
十字线定位灯、红光十字线定位灯、十字红外线定位灯、半导体十字红光激光器、十字红光激光器等
郑重说明
1,该店铺销售的所有商品均为我工厂自主研发、生产,拥有绝对的品质及价格优势,批零兼营(批量价格另议);详情请咨询客服~
光路调整技术(实验内容)
光路调整技术实验实验目的:1、掌握如何获得同轴光束2、了解平行光路的几种方法3、掌握如何用剪切干涉法获得平行光路实验光路:实验步骤:光路调节采取透镜和其他光学器件从后往前放的原则(反射镜除外)1、调节反射镜粗调反射镜中心与激光等高,将反射镜中的光反射回激光器的光出口处,固定反射镜,等高旋转反射镜将激光打在实验平台对角线上(这样可以获得尽量长的光路空间)。
在对角线远处放一个画有十字叉的平板,调节平板,使激光正好对准十字叉的交叉点。
2、放置准直透镜(给扩束镜预留足够的空间,大于两透镜焦距之和)粗调透镜中心与激光等高,使透镜镜面与激光垂直。
对透镜进行高低和左右调节,使经过透镜的光斑中心在十字叉的交叉点。
用白板在反射镜附近寻找透镜的反射光斑,等高稍微旋转透镜使反射光返回到反射镜的激光出射点上,观察激光器出射口的透镜反射光斑,通过调节俯仰角,使光斑中心与激光器的光出口重合。
3、调节扩束镜(扩束镜和准直透镜的距离为两透镜焦距之和)扩束镜的调节与准直透镜相同。
4、用剪切干涉法确定判断出射光是否平行在准直透镜后面的光束中放置一个平面平晶,使光束经平晶反射的光投射在光屏上(如实验光路图),由平晶前后表面反射的光分别在光屏上形成一个光斑。
出于平晶具有一定的厚度,两个光斑将相错开。
在二者重叠的剪切区内将出现平行的剪切干涉条纹。
沿光光轴方向仔细移动扩束镜,使干涉条纹对称地由密逐渐变粗,直到条纹最宽或成均匀光场(光斑大小不变),这时准直透镜便是处于最佳位置。
实验报告要求:1、画出实验实际光路图,注明光学仪器的基本参数,标明光学仪器之间的距离。
2、画出或用相机记录实际观察屏上看到的干涉条纹3、总结实验中遇到的问题,解决方法或自我总结的实验技巧。
综合布线材料
3.1.3 电缆电线规格
• 铜电缆的直径通常用AWG(American Wire Gauge)单位来衡量。AWG数越小,电线直径却越 大。直径越大的电线越有用,它们具有更大的物理 强度和更小的电阻。 • 双绞线的绝缘铜导线线芯大小有22、24和26等 规格,常用的5类和超5类非屏蔽双绞线是24AWG ,直径约为0.51mm。
3.2.1 同轴电缆的结构
• 同轴电缆由两个导体组成,其结构是一个外部圆 柱形空心导体围裹着一个内部导体。同轴电缆的组 成由里向外依次是:导体、绝缘层、屏蔽层和护套.
3.2.2 同轴电缆的类型
(1)RG6/RG-59同轴电缆。RG6/RG-59电缆用于视 频、CATV和私人安全视频监视网络。特性阻抗为75; RG6是支持住宅区CATV系统的主要传输介质。 (2)RG-8或RG-11同轴电缆。即通常所说的粗缆,特 性阻抗为50。可组成粗缆以太网,即10Base-5以太网。 (3)RG-58/U或RG-58C/U同轴电缆。即通常所说的 细缆,特性阻抗为50。可组成细缆以太网,即10Base-2以 太网。 (4)RG-62同轴电缆。特性阻抗为93。
线对
线对1 线对2 线对3 线对4 线对5 线对6
颜色编码 白/蓝条 蓝/白条 白/橙条 橙/白条 白/绿条 绿/白条 白/棕条 棕白条 白/蓝灰条 蓝灰/白条 红/蓝条 蓝/红条 红/橙条 橙/红条 红/绿条 绿/红条 红/棕条 棕/红条 红/蓝灰条 蓝灰/红条
线对
线对11 线对12 线对13 线对14 线对15 线对16
3.1.1 双绞线概述
• 双绞线(TP: Twisted Pair wire)作为一种价格低 廉、性能优良的传输介质,在综合布线系统中 被广泛应用于水平布线。双绞线价格低廉、连 接可靠、维护简单,可用于数据传输,还可以 用于语音和多媒体传输。
Fluke 6R, 6G 点线激光器 180R, 180G 线激光水平仪 用户手册说明书
6R, 6GPoint and Line Lasers180R, 180GLine Laser Levels用户手册02/2020© 2020 Fluke Corporation.All rights reserved.Specifications are subject to change without notice.有限保证和责任限制Fluke 保证本产品从购买日起两年内,没有材料和工艺上的缺陷。
本项保证不包括保险丝、可弃置的电池或者因意外、疏忽、误用或非正常情况下的使用或处理而损坏的产品。
经销商无权以 Fluke 的名义提供其它任何保证。
保证期间,如果有维修上的需要,请将损坏的产品(附上故障说明)送到您最近的 Fluke 授权服务中心。
本项保证是您唯一可以获得的补偿。
除此以外, Fluke 不作其它任何明示或暗示的保证,例如适用于某一特殊目的的保证。
FLUKE 不应对基于任何原因或推测的任何特别、间接、偶发或后续的损坏或损失负责。
由于某些州或国家不允许将暗示保证或偶发或后续损失排除在外或加以限制,故上述的责任限制或许对您不适用。
由于某些国家或州不允许对隐含保证的期限加以限制、或者排除和限制意外或后续损坏本保证的限制和排除责任条款可能并不对每一个买方都适用。
如果本保证的某些条款被法院或其它具有适当管辖权的裁决机构判定为无效或不可执行,则此类判决将不影响任何其它条款的有效性或可执行性。
Fluke Corporation P.O.Box 9090 Everett, WA 98206 U.S.A.11/99Fluke Europe B.V.P.O.Box 11865602 BD EindhovenThe NetherlandsООО «Флюк СИАЙЭС»125167, г.Москва,Ленинградский проспект дом 37,корпус 9, подъезд 4, 1 этаж目录标题页码概述 (1)如何联系 Fluke (1)安全须知 (1)熟悉产品 (3)功能 (3)激光和光学玻璃 (4)控件 (5)中心点和选件安装件 (6)使用本产品 (7)新的物体对准 (7)新的水平或对角对准 (7)新的垂直对准 (8)当前物体对准 (9)调垂标记(仅限 6R、6G) (10)新的调垂标记 (10)当前物体垂直检查 (11)方形标记(仅限 6R、6G) (11)检查产品精度 (12)检查水平校平精度 (12)垂直激光精度 (14)调垂精度(仅限 6R、6G) (15)附件 (16)维护 (16)清洁本产品 (16)电池 (17)RBP5 可充电电池 (17)外壳玻璃嵌入件 (18)技术指标 (18)6R, 6G, 180R, 180G 用户手册6R, 6G, 180R, 180G概述概述6R 和 6G Point and Line Laser Level、180R 和 180G Line Laser Level(在下文中统称为“本产品”)是由电池供电的自调平专业级仪器。
万顺兴 ND60 晃动接头说明书
请勿直视激光!请使用符合 DIN EN207和BGVB2标准的护目镜!运动时请不要将身体任何部分与激光头接触!切割后有余温可能会烫伤!激光头为精密产品请勿撞击!01.010202 0203.050405.09 0601. 产品概述1.1产品结构示意图温馨提示:使用前务必详细阅读本手册产品名称:晃动焊接头产品型号:ND60产品特性:此焊接头在铝合金焊接,大功率焊接应用方面有很强优势,是一款经济高效的焊接头。
焊接头采用电机驱动X、Y轴振镜片,具有多种摆动模式,且摆动焊接允许工件有不规则焊接、更大间隙等加工参数可以显著提高焊接质量。
焊接头内部结构完全密封,可以避免光学部分受到灰尘污染。
配有气帘和同轴部件,减少焊接烟尘和飞溅残渣对镜片的污染。
保护镜片采用抽屉式结构,更换方便。
可配各种带QBH接头激光器。
温馨提示:使用前务必详细阅读本手册1.2主要功能介绍1.2.1组件简介QBH组件与激光器光纤连接的核心连接器,提供行业标准的光纤接入口。
准直件组件准直镜片装配于激光头内,包含准直镜腔、双凸镜片、垫圈、锁紧弹圈。
振镜组件采用电机驱动X、Y轴振镜片,具有多种摆动模式,扩大焊缝的面积,允许工件有不规则焊缝、更大间隙。
聚焦组件聚焦组件装配于激光头内,包含聚焦镜片组、聚焦镜腔、垫圈、锁紧弹圈和镜降温的水冷系统。
气帘组件将反弹的焊渣吹走,为保护镜提供保护。
CCD组件提供过滤、聚焦功能,为CCD提供安全、可靠。
真实的光源。
保护镜组件使焊渣不能直接飞溅到聚焦镜片上,保护并延长聚焦镜片的使用时间。
分光镜腔座组件把激光反射到工件加工表面。
1.2.2设计与功能本激光头以光纤激光器为光源,在受控距离下在平面机床上对金属进行焊接。
本激光头焊接精准,耐用,便于维护而且易于调整。
所有媒介连接都内置于激光头内!1.2.3辅助媒介保护气体1. 为保护焊接处不氧化,使焊接处得到良好的保护,所使用的保护气体应具备不与焊接体发生有害的化学反应的化学特性。
迈克尔逊干涉仪的调节
迈克尔逊干涉仪的调节方法粗调在透镜L上贴一个箭头形状的小纸片,这时在视场中会看到小箭头的三个像。
调节定镜M2后的螺钉,会发现其中有一象为动像,即为定镜M2所反射的像;另外两个为不动像,为动镜M1所反射的像,即定像。
这样,通过调节定镜M2后的螺钉,使动像与右面的定像重合,这时,在视场中若能看到比较粗、比较弯的条纹,则说明动镜M1与定镜M2已经大致垂直。
若看不到条纹或条纹较细。
则需微调粗调手轮,即略微移动动镜M1的位置,然后再重复上述步骤,直至出现较粗、较弯曲的条纹为止。
细调观察条纹的走向,如果条纹是水平走向的,则调节垂直拉簧螺线;如果条纹是垂直走向的,则调节水平拉簧螺丝;如果条纹呈45°走向,调节水平和垂直拉簧螺丝皆可,通过调节可以使45°走向的条纹调节到水平或垂直走向,此时即可调节相应的拉簧螺丝,注意要向条纹变粗、变弯曲的方向调节。
通过上述调节,即可以使视场中出现迈克尔逊干涉圆环。
4消除视差若上下左右改变视角可以看到环心处有条纹的“冒出”和“缩进”现象,则说明有视差存在。
其原因为动镜M1和定镜M2不严格垂直。
调节方法是上下改变视角调节垂直拉簧螺丝,左右改变视角调节水平拉簧螺丝(注意一定要微调),直至上述现象消失为止。
此时动镜M1和定镜M2就完全垂直了。
1干涉条纹的调整迈克尔逊干涉仪的调节是一个精细的工作,教学中要求在短时间内正确快捷地调节出等倾干涉条纹对学生有一定的难度。
而且教材对调节中可能出现的情况并无详细的叙述,学生在调节的过程中,常出现如下问题:打开激光器光源后,如果在观察屏内只能看见一片亮区,无干涉条纹,有可能是M1、M2镜的固定螺丝松动,光源不垂直入射,需首先调节M1、M2镜垂直。
处理方法是:拿下观察屏,在M1镜中会看到两排光点(这是因为玻璃板的每个平行界面都有反射,故光点不止一个。
但是M1镜是高反射镜,所以它反射的光点光强最强),先旋紧M1、M2镜的底座固定螺丝,调节两镜背后的微调螺丝让两排中最亮的点对齐即可。
JK Laser激光焊接解决方案
焊接时的热能输入和焊点形状可以由激光参数及光学部件控制,分别进行热传导模式焊接,熔透焊接,和小孔焊接。热传导焊接的深度较浅,范围较宽,类似于GTAW或TIG焊缝形状。这种焊接常常用于一些小型器件,比如医疗设备和工具,或者中继罐及电池这样的电子产品,它们需要焊接处光滑,外形美观。熔透模式焊接的深度与焊接宽度相当或略深于宽度。采用熔透模式焊接时,输入的热能小,熔池小而深,可以用更低平均功率的激光器。由于焊接周期中维持小孔的需要,小孔模式焊接只用连续或超级模式的连续激光器。小孔焊接熔池深度宽度比高,达到6:1,是效率最高的焊接过程。脉冲,连续,超级模式的连续激光器都能在热传导模式下工作,连续激光器可以用熔透模式,而只有超级模式连续激光器可以用于小孔焊接模式。
超级模式可实现正弦波形和方波输出,激光的峰值功率达到平均功率的2倍,而平均功率与连续输出时相同。比如,平均功率1KW的激光器能产生100-1000Hz范围内的波形输出,峰值功率达到2KW,而平均功率仍然为1KW。焊接区产生的烟尘及微粒子会使激光束发生散射,大约有40%的激光能量会在焦点处损失。烟尘集中到能反射激光束的程度需要一些时间。当激光能量减少时,烟尘会迅速消散。超级模式就是利用了这一点,在烟尘达到一定浓度之前迅速输入能量,然后等烟尘降到反射浓度阈值之下后开始输出下一个高峰值功率。不同的合金有不同的超级调整频率。在焊接中使用超级调整也能减少孔隙及发热量。在铁合金中,这些超级模式的连续激光器能在平均功率500W的情况下达到1.5mm的熔深,在1KW情况下达到3.5mm的熔深,而2KW情况下熔深可达到8mm。
激光共聚焦显微拉曼光谱仪PPT课件
操作步骤
1、打开电脑。 2、开机:插上电源插头,将Laser至On,长按power打开仪器,power蓝色灯亮。 3、打开OMNIC软件,点击实验设置,在光学台下打开激光,激光预热,预热完毕后,出现对话框,点击 休息两次,此时激光灯亮,点击实验设置中ok,实验设置完毕。 4、准直聚焦:如果仪器换激光器,如532nm换成780nm或仪器移动需做准直,方法选择10倍物镜,然后 22目观察,在x轴和y轴方向上移动光学台,旋动至黄色小光斑在十字交叉处。 5、校准仪器(检查光斑是否在中心):如果光斑不在中心,可以通过移动光学台,使光斑在中心。 6、采集样品,采集完成后,点击文件另存为,在图谱文件CVS下保存,采样完成。 7、关机:点击实验设置,在光学台下关闭激光,将Laser至off,长按power关闭仪器,power熄灭,拔 下电源插头,关闭OMNIC软件,关闭电脑。
3、显微镜厂家原装透射、反射照明。附送备用照明灯2个。
4、自动XYZ平台,最小步长不大于0.1 um,可进行分散的多点、 线、面扫描和共焦深度的扫描。系统软件能帮助自动聚焦。系 统无反向间隙,能保证位置原始点的良好重复性。
5、采用真共焦光路设计,空间分辨率方面,100X物镜下,xy 分辨率 <= 1 um ,z轴方向分辨率<= 2微米,共焦深度连续可 调。
4、为适应不同样品测量要求以及防止激光功率过高烧坏样品, 要求激光输出功率可调。同时,激光光斑尺寸可调。
共焦显微镜
1、专业的高端科研型显微镜,10X原装目镜,20X、50X、100X、 长焦50X物镜, 包括可同时安装5个镜头的镜头架。其中长焦 50X的焦距都要求大于或接近10mm。
2、彩色摄像机。
写在最后
经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量 Study Constantly, And You Will Know Everything. The More
实验一用光学方法测量金属丝样品的直径D实验报告
实验一用光学方法测量金属丝样品的直径D实验报告实验成员:叶阳崔怡洲张心羽【实验目的】1.掌握光导轨的使用方法。
2.熟悉测量金属丝直径的几种几何模型。
3.掌握衍射法测量金属丝直径的原理。
【实验原理】图1为常规的夫琅和费衍射。
把金属丝当成一个平面的狭缝,两条光线射到狭缝边缘上,以认为它们互相叠加产生衍射。
由直径为D的狭缝边缘发出的两条光线的光程差为△s1(书)=Dsin 书图2夫琅和费单缝衍射如图2, S为单色光源,L1, L2为透镜。
光线在L2的后焦面上叠加形成一组平行于单缝的明暗相间的衍射条纹。
实验日期:2015年12月15日当使用激光器作光源时,由于激光的准直性很好,可将透镜丝L1去掉。
如果接收屏远离金属(z>> D),则透镜L2也可省略(见图3)。
因为tan 0 =x/z,且角很小,故tan 0〜sin 0 , 各级暗条纹衍射角应为sin 0 =k 入/D由此可以求得金属丝直径为D仝x其中k是暗条纹级数,z为金属丝与测量平面间的距离,X K为第k级暗条纹距中央主极大的距离。
【实验仪器和器材】光导轨,一维滑座,二维可调滑座,半导体激光,金属细丝,测微目镜等。
【实验内容】1.调节光导轨上各装置,使光导轨水平,且使半导体激光、金属细丝、测微目镜的中心在一条与光导轨平行的直线上。
2.打开半导体激光,使其通过金属细丝。
保证用测微目镜观察时看到衍射花样主极大的中心在十字交叉线上。
3.旋转测微目镜自带的螺旋器,分别读出k=1,2,3,4,5时的X K。
4.重复步骤2,3四次,记录数据。
【实验数据】1、原始数据。
2、其他参数。
金属丝与测微目镜间的距离Z=1.2m,半导体激光的波长入=6.5x 10-7m.3、数据处理。
由金属丝直径公式D=gx得3D i=0.254 X O mD2=0.226 1O- mD3=0.196 10-3mD4=0.181 10-3m3D5=0.177 10 m所以得金属丝直径D= (D1+D2+D3+C4+D5) /5=0.207 X10-3m【注意事项】1、在实验前要将光导轨调节水平,并使半导体激光、金属丝、测微目镜的中心在一条与光导轨平行的直线上。
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十字交叉线激光器
特点1:十字交叉线激光器亮度很高,适合于较远距离定位及恶劣的工作环境下使用产品采用原装激光二极管,使用寿命长,稳定性好,输出功率恒定,体积小,安装便,可长时间连续点亮工作,能有效保证产品的稳定性和使用寿命。
特点2:十字交叉线激光器采用原装进口激光二极管,光学透镜。
光线清晰,发散低,准直性好,体积小,工业适用性强。
可调焦或固定焦距。
特点3:十字交叉线激光器采用原装进口激光二极管,体积小,光线清晰,出光张大,直线度高。
我们可以制作打零贰玖捌捌柒贰陆柒柒叁固定焦点同时可以制作可细的红光线状激光器,客户可以根据各种要求调整焦点。
参数
光斑形状:十字线型
波长:532nm 635nm 650nm(可定制)
管芯功率:0~200mw(按要求定制)
工作电流:0~2000mA(可定制)
工作电压: 5V 12V 24V 36V
外形尺寸:Φ16×55mm Φ16×80mm Φ22×85mm Φ26×110mm(可选择)
光束发散度:0.3~1.5mrad
出光张角:10 º~135º
光线直径:≤0.5mm @0.5m;≤1.0mm @3.0m;≤1.5mm @6.0m;
直线度:≤1.0mm @3.0m
光学透镜:光学镀膜玻璃或塑胶透镜
工作温度:-10~75℃
储存温度:-40~85℃
工作介质:半导体
等级:Ⅲbyyz
器
较远距离定位及恶劣的工作环境下使用,定性好,输出功率恒定,体积小,安装方保证产品的稳定性和使用寿命。
二极管,光学透镜。
光线清晰,发散度用性强。
可调焦或固定焦距。
二极管,体积小,光线清晰,出光张角贰陆柒柒叁固定焦点同时可以制作可调粗以根据各种要求调整焦点。
十字线型
50nm(可定制)
(按要求定制)
mA(可定制)
2V 24V 36V
22×85mm Φ26×110mm(可选择)
3~1.5mrad
º~135º
mm @3.0m;≤1.5mm @6.0m;
mm @3.0m
玻璃或塑胶透镜
10~75℃
40~85℃
半导体
byyz。