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DYE-FD-08

DYE-FD-08

Frequenzverdoppelter durchstimmbarer Farbstofflaser. Frequency doubled tunable dye laser. Der schmalbandige Farbstofflaser mit Intracavity-Frequenzverdopplung, Modell DYE-FD-08, ist für die Durchführung von Spektraluntersuchungen im Bereich der Physik und Nanotechnologie gedacht. Die verwendeten Farbstoffe im DYE-FD-08 haben einen Arbeitsspektralbereich von 520 bis 700 nm (Wellenlängen der fundamentalen) und 260-350 nm (Wellenlängen der zweiten Harmonischen). Die Breite der Emissionslinie beträgt 0,05–0,01 nm, abhängig von der verwendeten optischen Elementen. Wird der Laser mit 10 W gepumpt, so erreicht die Leistung der fundamentalen Strahlung 1,5 W. Die Leistung der zweiten harmonischen übersteigt dabei 200 mW. Im Farbstofflaser DYE-FD-08 ist ein linearer Resonator mit einer zusätzlichen Strahltaille für einen nichtlinearen Kristall verbaut, sodass sich die Strahlung der zweiten Harmonischen in beide Richtungen des nichtlinearen Kristalls ausbreitet. Um die Strahlung der zweiten Harmonischen in eine Richtung zu lenken (zum Ausgang des Laserresonators), werden dichroitische Spiegel verwendet: Der M4-Spiegel reflektiert die fundamentale Strahlung und die Strahlung der zweiten Harmonischen vollständig und der M5-Spiegel ist für die fundamentale Strahlung vollreflektierend, jedoch lässt dieser die zweite harmonische durch (T > 80-85%). Somit kann der M5-Spiegel die Strahlung der zweiten harmonischen aus dem Resonator rauslassen, und gleichzeitig die fundamentale weiterhin im Resonator "einschließen". Wellenlänge: 520-700 nm / 260-350 nm Ausgangsleistung: > 1,5 W / 0,2 W Linienbreite: 0,01-0,05 nm
TIS-FD-08

TIS-FD-08

Frequenzverdoppelter durchstimmbarer Ti:Saphir Laser mit schmaler Linie (Tunable frequency doubled Ti:Sapphire laser with narrow line width) Das Model TIS-FD-08 ist ein weit durchstimmbarer Ti:Saphir Laser mit integrierter Intracavity-Frequenzverdopplung. Dieser kosteneffizienter CW Laser erzeugt schmale Linie und findet seine Anwendung in der Spektroskopie von Halbleitermaterialien und anderen Bereichen. Die Wellenlänge der Fundamentalwelle des Lasers lässt sich im Bereich 700-950 nm und die der zweiten Harmonischen im Bereich 350-475 nm durchstimmen. Die Linienbreite beträgt dabei 0,05 nm bis 0,01 nm. Der schmalbandige Laser kann auch in der kombinierten Konfiguration Ti:Sa + Dye (Modell TIS / DYE-FD-08) angefertigt werden, die eine Erweiterung der fundamentalen Strahlung auf 550-700 nm, sowie der zweiten Harmonischen auf 275-350 nm ermöglicht. Die Ausgangsleistung der zweiten Harmonischen übersteigt 50 mW bzw. 100 mW, wenn der Laser mit 5 W bzw. 10 W gepumpt wird. Im Model TIS-FD-08 ist ein linearer Resonator verbaut. Das hat zu Folge, dass die zweite Harmonische in beide Richtungen des nichtlinearen Kristalls ausstrahlt. Um die gesamte frequenzverdoppelte Strahlung auf einer Seite des nichtlinearen Kristalls zu sammeln, wird ein hochreflektierender Spiegel (M4) verwendet, welcher sowohl die Grundwelle, als auch die zweite Harmonische reflektiert. Auf der anderen Seite des Kristalls ist ein weiterer dichroitischer Spiegel (M5) installiert, dieser ist jedoch für die Grundstrahlung reflektierend und für die zweite Harmonische transparent (T> 80-85%). Durch diesen Spiegel wird die zweite harmonische Strahlung aus dem Resonator "rausgelassen", wo hingegen die Grundstrahlung in den Resonator zurück reflektiert wird. Wellenlänge: 700-950 / 350-475 nm Ausgangsleistung: > 1.5 W (10 W Pumpleistung) Linienbreite: < 0,05-0,01 nm
chromaPIXA

chromaPIXA

Die Chromasens chromaPIXA Zeilenkamera ermöglicht eine Farbmessung mit hoher Genauigkeit in allen gängigen Farbräumen. Damit vereinfacht sie die nachfolgende Farbverarbeitung erheblich. Der chromaPIXA-Output im CIE-L*a*b*-Format erlaubt es, Farbunterschiede gemäß der Wahrnehmung des menschlichen Auges zu bestimmen. Die chromaPIXA wird mit Hilfe der intuitiven chromaCalc-Software kalibriert und ist mit allen gängigen Farb-Messcharts kompatibel. Sensortyp: Trilinearer CCD-Farbzeilensensor Pixelgröße: 10 μm * 10 μm Max. Zeilenrate: 2048 x 3 Pixel bis 92,7 kHz Farbausgaberaum: sRGB, eciRGB, AdobeRGB, Cie-L*a*b*, CIE-XYZ
FD-SF-07

FD-SF-07

Effizienter resonanter Frequenzverdoppler Efficient resonant frequency doubler - Verdopplung von Quasi-CW - Frequenzsummenbildung (sum frequency) - Frequenzvervielfachung Der resonante Frequenzverdoppler FD-SF-07 ermöglicht eine effiziente Erzeugung der zweiten Harmonischen von CW-Einfrequenzlasern wie Ti:Saphir- /Farbstofflasern, DPSS-Lasern (Nd: YVO4, Yb:YAG), Faserlasern (Yb, Er) und anderen. FD-SF-07 bietet eine verbesserte Verdoppelungseffizienz und eine ultrastabile Leistung, auch wenn dieser mit Lasern gepumpt wird, die nicht frequenzstabilisiert sind oder deren Betrieb in einer Umgebung mit extremen äußeren akustischen Störungen und Vibrationen stattfindet. Im Verdoppler ist ein stabiler und kompakter Ringresonator verbaut, welcher mit einem ultraschnellen zweistufigen Adaptionssystem ausgestattet ist. Dieses System passt die Eigenfrequenz des Resonators an die der Eingangsstrahlung an und garantiert somit eine hohe Stabilität der Ausgangsleistung der zweiten Harmonischen. Der optimierte Resonator in Kombination mit hochwertigen Spiegeln und Hochleistungs-AR-Beschichtungen der optischen Oberflächen des nichtlinearen Kristalls gewährleisten eine hohe Ausgangsleistung. Wird der Laser mit 1 Watt gepumpt, so erreicht die frequenzverdoppelte Strahlung folgende Werte: Mehr als 200 mW im Bereich 475-550 nm (für 950-1100 nm Eingang) (auf Anfrage mehr als 350 mW) Mehr als 250 mW im Bereich 350-475 nm (für 700-950 nm Eingang) Mehr als 200 mW im Bereich 275-350 nm (für 550-700 nm Eingang) Mehr als 150 mW im Bereich 244-275 nm (für 488-550 nm Eingang) Wird der Verdoppler mit höheren Leistungen gepumpt, so kann die Verdopplungseffizien sogar 40% (gepumpt mit Ti: Saphir Laser)bzw. 25% (gepumpt mit grünem DPSS (532nm) / Yb:YAG-Laser (515 nm)) übersteigen. Die elektronische Steuereinheit des Verdopplers "FD-SF-07" ist serienmäßig mit einem zusätzlichen Steuerfotodetektor ausgestattet, der die Optimierung der Resonatorausrichtung sowohl für die Grundwelle als auch für die zweite harmonische Strahlung stark vereinfacht. Die Elektronik steuert auch das schnelle zweistufige System für die automatische Anpassung der Resonatorfrequenz an die Frequenz der Eingangsstrahlung (langsamer und schneller Loop, realisiert mit zwei Piezos). Effizienter Betrieb auch mit Lasern ohne Frequenzstabilisierung möglich (wie TIS-SF-07, DYE-SF-07) Der Frequenzverdoppler FD-SF-07 bietet nun die Möglichkeit nicht nur frequenzvedoppelte Laserstrahlung, sondern auch Frequenzvervielfachung zu erzeugen oder Summenfrequenz von zwei verschiedenen Wellenlängen zu bilden, z.B.: Input 1: 532 nm (Mozart 532) Input 2: 690 - 1025 nm, 1,5 W (TIS-SF-07) Output: 300 - 350 nm, bis zu 50 mW und mehr In diesem Beispiel wird die Linie des Ti:Saphir-Lasers anhand des Ausgangssignals des Verdopplers angepasst. Auch besteht die Möglichkeite Quasi-CW Laserstrahlung zu verdoppeln. Hier ist der Aufbau des Verdopplers so gestaltet, dass sich die Resonatorlänge des Verdopplers an die Repititionsrate der Fundamentalen Strahlung anpassen lässt. a) Effizienz von IR zu VIS (1 W Input): > 20% (> 35%) b) Effizienz von rot zu blau (1 W Input): > 25% c) Effizienz von gelb zu UV (1 W Input): > 20% d) Effizienz von grün zu UV (1 W Input): > 15% Linienbreite: < 1 MHz
Serialisierung mit MV-50

Serialisierung mit MV-50

Das Packhandling-System MV-50 bietet mit der leistungsstarken Laetus S-TTS Software die Lösung für die Kennzeichnung und Prüfung von Faltschachteln in der pharmazeutischen Produktion. Mit ihren sehr kompakten Maßen ist die Maschine für beengte Platzverhältnisse perfekt geeignet. Die offene Bauweise ermöglicht den Einsatz einer breiten Palette verschiedener Kennzeichnungssysteme mit einer ausgezeichneten Qualität bei hoher Geschwindigkeit.
Opische Filter für die Warenpräsentation: Fe Green 3

Opische Filter für die Warenpräsentation: Fe Green 3

Für das Licht, das die Qualität und Frische Ihres Angebots zeigt, Appetit macht und die Kauflust stimuliert. Der dichroitische Filter FE Green 3 bringt noch mehr Frischeeindruck in die Gemüseabteilung. Grüne Ware wirkt wie gerade geerntet.
Solarius Polaris 3D Microscope

Solarius Polaris 3D Microscope

Das neue Polaris Desktop 3D Oberflächenmesssystem von Solarius ermöglicht eine hochgenaue und präzise 3D Abbildung von Oberflächen. Während sich das Polaris und das Polaris Plus in Sachen Genauigkeit und Präzision ebenbürtig sind, bietet das Polaris eine kosteneffektive Variante für viele Anwendungen. Das Polaris Plus erweitert den Anwendungsbereich durch seine umfangreiche Ausstattung, die insbesondere eine einfache Automatisierung der Messaufgaben unterstützt
Das mobile NIR-Spektrometer MicroPHAZIR PC identifiziert Plastiksorten in Sekunden.

Das mobile NIR-Spektrometer MicroPHAZIR PC identifiziert Plastiksorten in Sekunden.

Robustes NIR-Handheld zur sekundenschnellen Identifizierung von Kunststoffen direkt vor Ort. Einfache Bedienung und klare Ergebnisse direkt am Gerät für den Einsatz außerhalb des Labors. Kunststoffrecycling ist ein wichtiger Punkt im Bereich der Nachhaltigkeit. Hochwertige Plastiksorten sollen wieder verwendet werden. Dies dies gelingt aber nur bei sortenreinen Chargen. Kunststoffabfälle müssen daher einfach und schnell sortiert werden. So kann die höchste Recyclingquote und auch der höchste Preis für das Recyclat erzielt werden . Mit dem MicroPHAZIR PC können auch Anwender ohne jeden spektroskopischen Hintergrund zuverlässig Kunststoffe identifizieren. Das handgehaltene NIR-Spektrometer besitzt eine vorinstallierter Plastik-Datenbank. So identifiziert es in nur zwei Sekunden über 30 typische Kunststoffe. Die Messung erfolgt zerstörungsfrei direkt an der Probe. Eine Aufbereitung ist nicht erforderlich. Alle typischen Probenarten wie Produkte, Abfall, Granulate, Flakes und Kleinstplastik können gemessen werden. Typische Anwendungen: Schnelle Unterscheidung von Plastiksorten bei Warenanlieferung, Verarbeitung, Endproduktkontrolle sowie in Forschung, Umweltschutz oder Recycling.
Achsmessanlage Carline CL 20 Achsmessgeräte mit Lasertechnik

Achsmessanlage Carline CL 20 Achsmessgeräte mit Lasertechnik

Achsmessanlage Carline CL 20 für Pkw, LLkw, Transporter, Wohnmobile und Off-Road ab 2699 Euro Preiswerter Einstieg in die Achsvermessung, einfach zu Bedienen, kostengünstig im Betrieb! Funktionsweise: Laser System: 4-Radvermessung
UV-Blocker = UV-Sperrfilter

UV-Blocker = UV-Sperrfilter

Sperrfilter für UV-Licht, z. B. zur Haut­bestrahlung, für Film / Foto oder für nächtliche Beleuchtung (Insekten­schutz). Die UV-Sperrfilter werden mit folgenden Materialien / Stärken / Größen angeboten: Borofloat / Floatglas / Weißglas 3 mm von 20 x 20 mm bis 1.080 x 800 mm Borofloat / Floatglas / Weißglas 4 mm von 20 x 20 mm bis 1.080 x 800 mm Borofloat / Floatglas / Weißglas 5 mm von 20 x 20 mm bis 1.080 x 800 mm Darüber hinaus können wir auch deutlich kleinere Filter mit dünnerem Material (z. B. 1,1 mm) produzieren .
Handgehaltenes Röntgenfluoreszenz-Spektrometer XL2 plus - schnelle Metallanalyse für Qualitätskontrolle und Recycling.

Handgehaltenes Röntgenfluoreszenz-Spektrometer XL2 plus - schnelle Metallanalyse für Qualitätskontrolle und Recycling.

Sekundenschnell und völlig zerstörungsfrei analysiert das RFA-Spektrometer Metalllegierungen direkt vor Ort. Es identifiziert Stähle, Kupfer-, Nickel-, Edelmetall- und Aluminiumlegierungen. Die Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) ist eine bewährte Technologie. Ihre Anwendungsbereiche sind äußerst vielfältig. Das XL2 plus analysiert die chemische Zusammensetzung verschiedenster Materialien im Elementbereich von Mg – U. Typische Anwendungen sind: >> die zerstörungsfreie Werkstoffidentifikation in der metallverarbeitenden Industrie (Wareneingangsprüfung, Qualitätssicherung, Endabnahme). >> die sortenreine Sortierung von Altmetallen im Metallrecycling. >> Schichtdickenmessung, Messung von Schichtgewichten >> Bestimmung des Metallgehalts von Galvano-Bädern >> Screening auf Schadstoffe nach der RoHS-Verordnung >> Screening auf Chlorgehalt von Ersatzbrennstoffen (EBS) >> Bestimmung der Schwermetallbelastung von Böden >> und vieles andere mehr Die Analyse kann auch unter widrigen Umweltbedingungen durchgeführt werden. Trotzdem sind die Ergebnisse präzise und zuverlässig. Ein großer Vorteil ist die Mobilität. Das handliche Gerät kann überall eingesetzt werden, wo man schnell ein Ergebnis benötigt. Es ist äußerst einfach in der Handhabung und kann nach einer Einweisung von jedermann bedient werden.