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Prior Controller für Piezo-Stages NPC-D-6000

Prior Controller für Piezo-Stages NPC-D-6000

Die NanoScan NPC-D-6000 Serie sind Mehrkanal-Nanopositionierungscontroller, die speziell für die Steuerung von Queensgate-Stage-Mechanismen und Aktoren mit Positionierungsauflösungen entwickelt wurden Unter Verwendung modernster digitaler Signalverarbeitungstechnologie kombiniert die Serie NPC-D-6000 Piezoantriebsverstärker, kapazitive Positionserfassungsschaltungen und Servosteuerungsfunktionen. Die Controller liefern: - Niedriges Rauschen - Geringe Drift - Hohe Leistung - Hohe Auflösung Schnelle Positionsaktualisierungsraten tragen zu einer Hochgeschwindigkeits-Positioniergenauigkeit bei dynamischen Anwendungen bei, die eine Hochgeschwindigkeitsbewegung der Bühne erfordern. Die Controller unterstützen Plug-and-Play-Nanomechanismen, die eine Austauschbarkeit der Elektronik bei minimaler Leistungsänderung ermöglichen. Eigenschaften: - Regler mit geschlossenem Regelkreis und offener Betriebsart - Kapazitätssensor-Messschaltkreis für Präzisionsbetrieb im geschlossenen Regelkreis - Digitale Signalverarbeitung mit 24-Bit-Datenauflösung - Schnelle 20µs Regelkreis-Aktualisierung - Linearisierungsalgorithmus 4. Ordnung für hohe Positionsgenauigkeit - Unterstützt Plug-and-Play Nano-Mechanismen - Die Kalibrier- und Dynamikeinstellungen werden im Bühnen-EEPROM gespeichert, so dass die Regler mit minimaler Auswirkung auf die Leistung ausgetauscht werden können - Zwei Notch-Filter zur Abstimmung auf spezifische Anwendungsanforderungen, zur Reduzierung des Rauschens und zur Verhinderung des Stufenrings - Das rauscharme Design ermöglicht ein Stufenpositionsrauschen von nur wenigen zehn Pikometern - Ein stabiles System mit Wiederholbarkeit der Bewegung, Präzision und Genauigkeit für präzise Bildgebung und Fokussierung - Dynamischer NanoMechanismus-Antrieb mit hoher Ausgangsleistung und einer Auflösung von 20 Bit - Optimierte Beschleunigung/Verzögerung tragen zu Hochgeschwindigkeits-Positionieranwendungen bei, indem sie das Überschwingen und die Einschwingzeit reduzieren - Soft-Start/Stop-Technologie schützt Lasten und erhöht die Lebensdauer von Piezos
Prior Interaktives Controll Center  für ProScan III und OptiScan III

Prior Interaktives Controll Center für ProScan III und OptiScan III

Display zeigt die genaue Achsenposition, schnelles Z-Verfahren möglich, zusätzlich manuelles Steuern möglich Verfahren: schnelles Z-Verfahren möglich
Prior ProScan III CPrior Controller ProScanIII V31XYZE

Prior ProScan III CPrior Controller ProScanIII V31XYZE

Controller zur Steuerung bis zu 15 Achsen, im Lieferumfang sind alle nötigen Kabel enthalten, sowie ein SDK zur einfachen Softwareintegration. Geschwindigkeit: 0 - 70 rps, ultra sanft, langesame Geschwindigkeit steuerbar, Kommunikation über: 1 x USB2.0, 2 x RS 232 (up to 115 K Baud), TTL. 4 input/output programierbarr TTL 150 W max, 38 volts, 177 x 177 x 177 mm Geschwindigkeit: 0 - 70 rps Kommunikation über: 1 x USB2.0, 2 x RS 232 (up to 115 K Baud), TTL. 4 input/output programierbarr TTL 150 W max, 38 volts, 177 x 177 x 177 mm
Prior Kapazitiver Sensor NanoSensors der NX-Serie von Queensgate

Prior Kapazitiver Sensor NanoSensors der NX-Serie von Queensgate

Der NanoSensor® ist ein berührungsloses Positionsmesssystem, das auf dem Prinzip der Kapazitätsmikrometrie basiert. Zwei Sensorplatten, ein Target und eine Sonde, bilden einen Parallelplattenkondensator. Der Abstand dieser beiden Platten kann mit der entsprechenden elektronischen Steuerung gemessen werden, bis besser als 7pm, mit einem Bereich bis zu 1,25mm, einem Frequenzgang bis zu 10KHz und einer Linearität bis zu 0,02%. Da der NanoSensor eine berührungslose Methode ist, ist er frei von Hysterese. Am Messpunkt wird keine Leistung abgeleitet. Eigenschaften: - Sub-Nanometer-Positionsauflösung - Null-Hysterese - Linearitätsfehler bis hinunter zu 0,02 %. - Bandbreite bis zu 10 kHz - Konstruktion mit hoher thermischer Stabilität (Super-Invar, Zerdur und Keramikoptionen verfügbar) - UHV, Strahlung, Tieftemperatur, unmagnetisch usw. Varianten Anwendunsgbereiche: - Präzisions-Fertigung - Metrologie - Deformationsmessungen - Fleckenmessung (verwendet an Roboterarm und -hand der Raumstation) - Steuerung der Bühne - Materialprüfung - Mikroskopie - Aktive Optik - Präzisionsbalken-Lenkung
Prior LED Beleuchtungssystem Prior Lumen 100 für Fluorescence Mikroskopie

Prior LED Beleuchtungssystem Prior Lumen 100 für Fluorescence Mikroskopie

Einzelfluoreszenz LED System inkl. Controller, 12 verschiedene Filter verfügbar Controller: 199 x 107 x 50 mm Kabllänge: 2000 mm LED: 68,5 mm long x 50 mm Durchm. Anschluss: 110 - 240 V, 50/60Hz, 60 W Ausgang: 24 VDC 2,5 A Controller: 199 x 107 x 50 mm Kabllänge: 2000 mm LED: 68,5 mm long x 50 mm Durchm. Anschluss: 110 - 240 V, 50/60Hz, 60 W Ausgang: 24 VDC 2,5 A
ASE-Lichtquelle mit Er- oder Yb-Faser

ASE-Lichtquelle mit Er- oder Yb-Faser

ASE-Lichtquellen nutzen die verstärkte spontane Emission (ASE) in optisch gepumpter Seltenerd-dotierter Fasern. Fibotec offeriert Version mit Er-. aber auch Yb-Fasern (C-, L-Band, 1030-1100 nm) Faseroptische Breitband-Lichtquellen nutzen die verstärkte spontane Emission (Amplified Spontaneous Emission - ASE) innerhalb optisch gepumpter Seltenerd-dotierter Fasern. Erhältlich sind Standardprodukte im C- und L-Band, sowie auf Anfrage im Wellenlängenbereich 1030-1100 nm. Fibotec offeriert aber auch die Möglichkeit für kundenspezifische Produkte. Die spektrale Breite solcher Lichtquellen kann vom Entwickler in einem Bereich von wenigen nm bis zur vollen Breite des Emissionsspektrum des aktiven Ions (z.B. Erbiumions) festgelegt werden. Die optische Leistungsdichte faseroptischer ASE-Quellen ist typischerweise höher als die von fasergekoppelten, breitbandigen Halbleiterlichtquellen bei gleichzeitig geringerem Intensitätsrauschen (RIN). Diese Eigenschaften und die wegen der Abwesenheit von Resonatoreinflüssen gute Inkohärenz machen ASE-Quellen zu einem bevorzugten Instrument beim Einsatz in Meßtechnikanwendungen. C- und L-Band-Quellen werden für den Test und die spektrale Charakterisierung von optischen Komponenten einschließlich DWDM-Komponenten eingesetzt. Auch viele auf Weißlichtinterferometrie basierende Meßinstrumente nutzen ASE-Quellen.
Prior Glas Slide Handling Roboter (Slide Loader System)

Prior Glas Slide Handling Roboter (Slide Loader System)

Kapazität: 200 Glas Slides, 15 - 25 Sek. Ladezeit, Kompaktes Design, Kompatibel mit aufrechten Prior ProScan Tischen, Slide loader zum Einsatz an aufrechten Mikroskopen, verwendbar mit ProScan III Tischsystem und Controller, erfordert weitere Komponenten zur Installation Kapazität: 200 Glas Slides: 15 - 25 Sek
Prior LDB103 Weisslicht LED Mikroskopbeleuchtung

Prior LDB103 Weisslicht LED Mikroskopbeleuchtung

BrightField Lumen LED mit 550 nm BlockFilter, steuerbar über den Prior ProScan III controller mit "F" Funktion Wellenlänge: Weiß Umschaltzeit: < 140 µsec (über TTL) Kommunikation mit Prior ProScan oder LDBUSBTTL Adapter Wellenlänge: Weiß Umschaltzeit: < 140 µsec (über TTL) Kommunikation: mit Prior ProScan oder LDBUSBTTL Adapter
Frequenzstabilisierte He-Ne-Laser

Frequenzstabilisierte He-Ne-Laser

als Lichtquelle in der laserinterferometrischen Messtechnik, Wellenlänge von etwa 633 nm als natürliche, hochstabile Maßverkörperung und als Frequenznormal, verschiedene Bauformen, kurze Einlaufzeit Unsere stabilisierten He-Ne-Laser mit einer Wellenlänge von 632,8 nm werden als natürliche, hochstabile Maßverkörperung und als Frequenznormal eingesetzt. Die Stabilisierungstechnik bietet eine hohe Frequenz- und Amplitudenstabilität, geringe optische Rückkopplung und sehr kurze Einlaufzeit. Über ein Einschraubgewinde können optische Baugruppen und LWL-Einkoppelvorrichtungen zentrisch an die Laser angekoppelt werden.