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P-9801

P-9801

Features: Echtes Acht-Kanal-Messgerät mit je einem Signalverstärker und Sample & Hold ADC pro Messkanal zur zeitgleichen Erfassung der Messsignale. RS232- und IEEE488-Schnittstelle. Die P-9801 Optometerserie ist eine der leistungsfähigsten Lichtmessgeräte-Serien auf dem Markt für Mehrkanalmessungen Für diese Anwendungen biete das P-9801 folgende Eigenschaften: Das leistungsfähigste und schnellste Mehrkanal-Optometer zeitgleiche Messung von allen acht Detektorkanälen großer linearer Dynamikbereich kurze Anstiegszeit mit variabler Abtastrate schnelles Mehrkanal Datenloggen Manueller oder Schnittstellenbetrieb RS232 und IEEE488 Schnittstelle Leistungsfähiger 16 bit Mikroprozessor mit großem Speicher Triggereingang mit Pre-Triggerfunktion Echte 8-Kanal Messung Das P-9801 ist ein auf echten 8 Kanälen aufgebautes Optometer. D.h. es sind acht Strom zu Spannungsverstärker (ohne Multiplexing) und acht 12 bit hoch-lineare analog zu digital Konverter eingebaut. Dies ermöglicht es alle acht Kanäle zeitgleich zu messen. 10 Größenordnungen Dynamik in der Strommessung Jeder Kanal bietet eine Dynamik von 0.1 pA bis 2 mA an. Deser große Bereich deckt fast alle Photodioden auf dem Markt ab und ermöglicht somit fast alle möglichen Lichtmessungs-Szenarien. Der große Dynamikbereich wird mit 8 Verstärkerstufen bewerkstelligt welche einzeln mit einer Präzession besser 0,2 % kalibriert sind. Einstellbare Messzeit Die schnelle Abtastrate des P-9801 ADC ermöglicht eine einstellbare Messzeit von 1 ms bis zu 999 s. Diese wird durch eine Mittelung von 100 µs Messpunkten über die Messzeit bewerkstelligt. Die Vorgehensweise der Mittelung erlaubt schnelle Datenlogger-Messungen genutzt bei Peak zu Peak, Kurzpuls und weiteren Messmodi. Metallgehäuse für die Anwendung in stark elektromagnetisch belasteten Umfeld Für die Integration des P-9801 in Applikationen bei starken elektromagnetischen Bedingungen, wie z.B. bei Hochleistungsbogenlampen, bietet das P-9801 ein Metallgehäuse mit hervorragend EMV Schutzeigenschaften. Zudem besteht die Möglichkeit einer Einbauversion des P-9801. Drei verschiedene Versionen für die Anwendung in Hochgeschwindigkeitsapplikationen P-9801-V01 bietet eine verstärkungsabhängige Anstiegszeit von 2 ms bis 10 ms für universelle optische Messzwecke. P-9801-V02 bietet eine verstärkungsunabhängige Anstiegszeit für die Messung der Pulsenergie von kurzen Blitzen. Dies mittels einer Pulsstreckmethode. P-9801-V03 bietet eine schnelle Anstiegszeit von 1 ms für hochgeschwindigkeits Datenlogger-Messungen sowie Trigger und Pre-Trigger Funktion. Messbereichseigenschaften mit Detektoren Der Messbereich des Optometers kombiniert mit einem Detektor wird gemäß der Messbereichsangaben des Optometers und der Empfindlichkeit des Detektors bestimmt. Offset-Signal = maximale Auflösung = Strom Offset-Signal / Detektorempfindlichkeit Beispiel: 0.1 pA (0.1E-12 A) / 3 nA/(mW/cm²) (Bestrahlungsstärke-Detektor) = 0.33 nW/cm² minimal messbare Bestrahlungsstärke = Offset-Signal · SNR Faktor Beispiel: 0.33 nW/cm² * 50 = 17 nW/cm² maximal messbare Bestrahlungsstärke*: max. Signal Strom Detektor / Detektorempfindlichkeit Beispiel: 1 mA (1E-3 A) / 3 nA/(mW/cm²) = 333333 W/cm² Anzeigebereich = Offset Signal bis maximal messbares Signal Beispiel: 0.33 nW/cm² bis 333333 W/cm² Messbereich: = minimal messbare Bestrahlungsstärke bis maximal messbare Bestrahlungsstärke Beispiel: 17 nW/cm² bis 333333 W/cm² *) Die Maximal messbare Strahlung kann auch durch beispielsweise thermische Einflüsse eingeschränkt sein. Dies ist vom Anwender zu beachten. Hauptmerkmale: u.a. zeitgleiche Messung von allen acht Detektorkanälen, großer linearer Dynamikbereich, kurze Anstiegszeit mit variabler Abtastrate, schnelles Mehrkanal Datenloggen, Manueller- oder Schnittstellenbetrieb, leistungsfähiger 16 bit Mikroprozessor Messbereich: abhängig vom Detektor, Dynamik von 8 verfügbaren Bereichen: 2.000 mA bis 0,1 pA manuell oder Autorange Spannungsversorgung: (6.5 – 7.5) VDC / 1A Stecker: 5,5 / 2,5 mm / 10 mm Detektorschnittstelle: 8 BNC Buchse für 8 Detektoren Hinweis: Bei der Farbmessung benötigt ein Messkopf 4 Kanäle, d.h. es sind zwei Farbmesskanäle möglich 2 Triggerung: CMOS Level (0/5V) / BNC Buchse, Interner Pull-Up Widerstand 10 k bis + 5 V Analogausgang: ± 2.5 V (max. + - 5 V), Ri = 100 R, max. Strom = 2 mA, BNC Buchse CW Integrationszeit: 1 ms – 999,999 s Pulsintegrationszeit: 1 ms – 999,999 s Puls Pre-Trigger Zeit: 0 ms – 400 ms
Optische Elemente aus Saphir

Optische Elemente aus Saphir

Hochwertige optische standard oder kundenspezifische Komponenten aus Saphir.
UMPP

UMPP

Portstopfen für die Portrahmen des UM Ulbrichtkugel Baukastensystem. Features: Niveaugleich zur Kugelfläche. Bariumsulfat oder synthetische Beschichtung. Zur Verwendung mit UMPF Port Rahmen.
Optische Messtechnik und Bildverarbeitung

Optische Messtechnik und Bildverarbeitung

Spezialisiert auf die optische Messtechnik bieten wir Ihnen besondere Systeme an: Prüfungen im Bauteil-Inneren mit Endoskopie, Oberflächenprüfungen mit strukturierter Beleuchtung, 3D-Scanner mit Laser-Messsystemen und Präzisionsmesstechnik mit hochauflösenden Kameras und Bildverarbeitung.
Optische Beschichtungen

Optische Beschichtungen

Hunderte Varianten von Standard- und kundenspezifischen Beschichtungen Edmund Optics® verfügt über umfangreiche Beschichtungsmöglichkeiten und Erfahrung in der Herstellung von Beschichtungen für moderne Diagnosegeräte, Bildverarbeitungsbaugruppen für raue Umgebungen sowie Anwendungen für das ultraviolette Spektrum (UV), das sichtbare Licht (VIS) sowie das Infrarot-Spektrum (IR). Alle Optiken werden gründlich gereinigt, beschichtet, in einer Reinraumumgebung geprüft sowie den vom Kunden gewünschten Umwelteinflüssen, Wärmebelastungen oder Haltbarkeitsprüfungen unterzogen. Nehmen Sie wegen weiterer Informationen über optische Beschichtungsoptionen bitte Kontakt mit uns auf.
Ealing  Linear Translation Stages

Ealing Linear Translation Stages

Der manuelle 3-Achsen-Translationstisch von Ealing kombiniert unsere präzisen einachsigen Lineartische zu einem senkrechten X-Y-Z-Muster für eine exakte Positionierung in drei Dimensionen. Ealing carries Linear Translation Stages from single to XYZ axes for mutli-dimensional control. They can be controlled with manual micrometers as well as our motorized linear actuators.
Optische Geschwindigkeits Messung OptoSpeed

Optische Geschwindigkeits Messung OptoSpeed

Der OptoSpeed ist ein optischer Sensor zur Messung von niedrigen Geschwindigkeiten im Bereich von 0,01 bis 20 km/h. Er ist für verschiedene Fahrzeuge und Maschinen im Indoor Einsatz geeignet. Der Optospeed kann bei z.B. bei Flur­förder­zeugen, Gabel­staplern und bei fahrer­losen Transport­fahrzeugen, Maschinen und AGVs eingesetzt werden. Die Montage erfolgt einfach parallel zu der zu erfassenden Oberfläche. Es erfolgt eine exakte berührungs­lose Messung der wahren Geschwindig­keit über Grund (true-ground-speed) in XY-Richtung, d.h. in Montage­richtung nach vorne und rechtwinklig seitwärts. Die Messung ist unabhängig von Rad­schlupf, effektivem Rad­umfang und Einsinkung der Räder. Der OptoSpeed besitzt eine hohe Dynamik und Datenrate zur Über­wachung, Steuerung und Regelung. Es besteht ein linearer Zusammenhang von Anbringungs­höhe (Abstand Sensor zu Oberfläche) und ausgegebener Geschwindig­keit. Die tatsächliche Geschwindig­keit über Grund wird gemessen für Schlupf- bzw. Traktions­regelung, bzw. für optimiertes Bremsen.
TR-9600

TR-9600

Schnelles Datenlogger Optometer zur Pulsverlauf-Aufzeichnung Digitaler Hochgeschwindigkeits-Datensammler für die Lichtpulsanalyse Das TR-9600 Optometer ist speziell für die Analyse von Einzelpulsen, Pulszyklen oder frequenzmodulierten Signalen entwickelt worden. Komplette Analyse von Pulsform und Pulsparametern Pulsform Spitzenleistung in absoluten radiometrischen oder photometrischen Größen (abhängig vom Detektor) Pulsbreite Einzelpulsenergie Puls Repetitionsrate 100 ns oder 1 µs Anstiegszeit-Verstärker Der TR-9600 analog Signalverstärker bietet eine Anstiegszeit von 1 µs (TR-9600-1) oder 100 ns (TR-9600-2 *). Die Verstärkungsstufen des Strom zu Spannungsverstärkers ist in 10 Stufen für die bestmögliche Signal zu Rauschanpassung. 10 Msamples/s Ein hochgeschwindigkeits analog zu digital Wandler (ADC) digitalisiert das analoge Signal mit einer Abtastrate von bis zu 10 Msamples/s für hochaufgelöste Messungen. Seine 12 Bit Auflösung ist hierbei höher wie die von vielen Oszilloskopen (8 Bit). Schneller Transientenrekorder mit 100 ns Abtastrate und Pre-Trigger Funktion Die digitalen Daten werden in einem Schnellen Speicherbaustein hinterlegt welches als Transientenrekorder ausgelegt ist um die 10Msamples/s speichern zu können. Die Pre-Triggerfunktion des Transientenrekorders erlaubt hierbei das Speichern von Messungen bereits vor dem Triggerevent. Es können bis zu 2 Millionen Datenpunkte im Gerät gespeichert werden. Betrieb per Schnittstelle via RS232 oder IEEE488 und Trigger I/O Schnittstelle Das Messgerät kann per RS232 und IEEE488 Schnittstelle betrieben werden. Zudem bestehen BNC Anschlüsse für Trigger Ein- und ausgang (TTL Signal). Software Das TR-9600 kann mit der S-TR9600 betrieben werden, einer Windows basierten Software. Diese bietet alle nötigen Messgerät Steuer- und Auswertefunktionen. Zudem kann das S-SDK-TR9600 Programmiertoolkit für die Integration in eigene Softwareapplikationen optional erworben werden. Messbereich abhängig vom Detektor Der Messbereich des TR-9600 Optometer kombiniert mit einem Detektor wird gemäß der Messbereichsangaben des Optometers und der Empfindlichkeit des Detektors bestimmt. Beispiel: Bestrahlungsstärke-Detektor mit einer typischen Empfindlichkeit von 3 nA/(W/cm2): Maximal messbare Bestrahlungsstärke (Messbereich 0): 2 mA / 3 nA/(W/cm2) = 6,666,666 W/cm2 ** Rauschäquivalente Bestrahlungsstärke (Messbereich 9): 10 mV = 0.3 nA = 10 W/cm2 Minimal messbare Bestrahlungsstärke (Messbereich 0): 10 W/cm² * 50 (vom Anwender zu definierende SNR) = 500 W/cm² Limitierter Dynamikbereich und Kapazitätslimit Bedingt durch die große Bandbreite des TR-9600 ist das Rauschlevel etwas höher wie bei anderen Optometern, dies limitiert den Dynamikbereich. Folge dessen müssen Detektoren welche mit dem TR-9600 betrieben werden sorgfältig in Sachen Empfindlichkeit und Rauschen geprüft werden. Die Kapazität des Detektors und die der Detektorleitung müssen berücksichtigt werden um keine Verformung bzw. Beeinflussung der Pulsform zu erhalten. Um diese Effekte zu reduzieren empfehlen wir eine Kabellänge von 0,2 m für Detektoren mit großer Kapazität. Bei Fragen können sie gerne unser Verkaufsteam kontaktieren. * Das TR-9600-2 mit100 ns Anstiegszeit limitiert die Freiheit in der Detektorwahl, da die Kapazität des Detektors zum Gerät passen muss. Zudem ist das Rauschen durch die erhöhte Bandbreite stärker ausgeprägt. ** Die Maximal messbare Strahlung kann auch durch beispielsweise thermische Einflüsse eingeschränkt sein. Dies ist vom Anwender zu beachten. Kurzbeschreibung: Das TR-9600 Optometer ist speziell als Datensammler für die Analyse von Einzelpulsen, Pulszyklen oder frequenzmodulierten Signalen entwickelt worden. mögliche Anwendungen: Analyse von Einzelpulsen, Pulszyklen oder frequenzmodulierten Signalen Messbereich: 1 µs Anstiegszeit Verstärker: 10 (1 mA/V – 30 nA/V) 100 ns Anstiegszeit Verstärker: 4 (300 µA/V – 10 µA/V) Hauptmerkmale: Pulsform, Spitzenleistung in absoluten radiometrischen oder photometrischen Größen (abhängig vom Detektor), Pulsbreite, Einzelpulsenergie, Puls Repetitionsrate
Farbmasslineal

Farbmasslineal

Farbmasslineal für Beweissicherungsgutachten mit einer Farbskala in verschiedenen Farben sowie einer Grauskala. Erhältlich als Magnet und aus Kunststoff, hochwertig gedruckt in matt oder glanz. Farbmasslineal mit Magnetrücken Magnethaftung: 50cn/cm Gewicht: 3,45 kg/m² Folienhersteller/-typ:: Orafol Orajet 3551 Maße: Länge: 10 cm 15 cm Breite: 3,5 cm 4,0 cm Oberflächenfarbe: weiß UV-Schutzlaminat: matt glänzend Druckverfahren: Foliendruck Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +50°C Wärmeausdehnung 100°C Temperaturdifferenz: ca. 5,0 mm/m Beschreibung Besonders bei Beweissicherungsgutachten ist es wichtig, dass Größenverhältnisse und korrekte Farbwiedergaben korrekt abgeleitet werden können, da eine Sicherung von Beweisen für das gesamte Baurecht und damit für alle am Baugeschehen Beteiligten eine erhebliche, vielfach noch nicht erkannte Bedeutung. Das Farbmaßlineal (B 10 cm × H 3,5 cm | B 15 × H 4,0 cm ) erfüllt dabei mehrere Funktionen. Durch die besondere Konziperung ermöglicht es einem Sachverständigen, die Messung und Dokumentation von Schadengrößen sowie eine nachträgliche Farbkalibrierung der fotografischen Dokumentation. Als Farbmaßlineal mit einem Magnetrücken ermöglichst es dem Gutachter speziell im KFZ-Bereich, das Lineal auf sämtlichen stahlhaltigen Oberflächen anzubringen. Dabei dient Ihnen die Farbskala als Bezug und zum Vergleich, wenn die richtige Farbwiedergabe einer Dokumentation belegt oder bei einer Bearbeitung eingestellt werden muss. Diese Farbskala spiegelt sich in sechs Farbtönen wieder, welche auf Anfrage bei einer individuellen Bestellung mit dem eigenen Firmenlogo und/oder Firmennamen, variiert werden kann. Weiterhin kann eine korrekte Bildhelligkeit leicht anhand der ebenfalls aufgedruckten Grauskala kontrolliert werden. Bei universeller Gestaltung Linealfarbe: 6 Farbtöne 10 Graustufen ohne individuell zusätzliche Bedruckung Bei individueller Gestaltung kann auf Wunsch ein Firmenlogo, Kontaktdaten sowie eigene Slogan, Firmenphilospophien, Sprüche, QR-Codes und vieles mehr erstellt werden.
12" Itnerferometer

12" Itnerferometer

– Fizeau Interferometer – Messfelddurchmesser von 4″ bis 12″ – Granit Basis – Passives Schwingungsdämpfungssystem – Automatische Interferenz-Auswertung
Optische Verkittung

Optische Verkittung

von Prismen, Linsen, Farbglasfiltern, Keilplatten. Auf Sensoren, Detektoren, Objektiven in Mikroskopen. Sowie von verkitteten Komponenten Glas-und Spiegelzuschnitte u. technische Glasbearbeitung.
Machbarkeitsstudien

Machbarkeitsstudien

Auftragsmessungen mit der Streulichttechnologie Für eine Machbarkeitsstudie misst OptoSurf Ihre Versuchsteile mit der Streulichttechnologie. Nachdem die Messungen durchgeführt wurden erhalten Sie einen Messreport und Realisierungsvorschläge.
Optische Qualitätssicherungssysteme

Optische Qualitätssicherungssysteme

Qualitätskontrolle mit Augmented Reality (AR): Mobiles, revolutionäres Augmented Reality System für Qualitätskontrolle und Wareneingang mittels Apple Tablet und spezieller Software. Effizientere Qualitätskontrolle mit AR-Softwarelösung Mit dem AR-System können Sie - statt aufwendiger manueller Kontrolle - die Produktivität Ihrer Mitarbeiter in der Qualitätskontrolle und somit die Qualität in Ihrer Fertigung ca. um den Faktor 6 steigern, da die gleichen Mitarbeiter deutlich mehr Teile auf ihre Qualität prüfen können. Das System ist auch für Containment-Tests bei Qualitätsproblemen bei Lieferanten geeignet.
Optische Messtechnik vom Spezialisten

Optische Messtechnik vom Spezialisten

Die Anforderungen an die Qualität von industriellen Bauteilen aller Art sind im Laufe der letzten Jahre kontinuierlich gestiegen. Neben der Materialqualität, kommt es hierbei vor allem auf eine präzise Bauteilgeometrie an. Diese lässt sich klassisch mit zwei Arten überprüfen: mit taktilem oder optischen Messverfahren. Beim taktilen Messverfahren wird ein Taster an verschiedenen Messstellen positioniert und die Oberfläche durch Berührung abgetastet oder auch gescannt. Eine Auswertesoftware vergleicht die erfassten Messpunkte direkt mit dem CAD-Modell bzw. errechnet aus den Einzelpunkten ein geometrisches Ersatzelement. Optische Messtechnik erfasst die Bauteile dagegen in einem Schritt kontaktlos und vollflächig. Damit bietet diese Messtechnik einige Vorteile gegenüber des taktilen Messverfahrens. Vorteile der optischen 3D Messung Das Abtasten zahlreicher Messpunkte an einem Objekt dauert Minuten oder sogar Stunden. Eine vollständige taktile Erfassung der Oberfläche, ist praktisch unmöglich. Hier, zeigen sich gleich zwei Vorteile des optischen Verfahrens: Seine Schnelligkeit mit hohen Zeiteinsparungen bei der Vermessung und seine Genauigkeit mit einem vollständigen digitalen Abbild des Messobjekts. Die Datendichte dieses Abbilds fällt sehr hoch aus und übersteigt die durchschnittliche Datendichte taktiler Messungen um ein Vielfaches. In der optischen 3D-Messtechnik entstehen dichte 3D-Punktewolken, die umfangreiche Inspektionsmöglichkeiten eröffnen. Weil optische Messtechnik — zum Beispiel mit Laserscannern — zudem kontaktlos erfolgt, vermeidet sie das Risiko von Beschädigungen, die mit taktiler Messtechnik an Objekten mit sensiblen Oberflächen auftreten können.
3D-Laser Scanner, Sensoren, Optische Messtechnik

3D-Laser Scanner, Sensoren, Optische Messtechnik

Zubehör für 3-D Laser Scanner: Schutzscheibenrahmen inklusive Ersatzscheiben, Kühlmodule für den Einsatz von Lasersensorik in rauen Umgebungen Für jedes Q4 LaserScanner Modell sind Schutzscheibenrahmen mit Ersatzscheiben für roten oder blauen Laser, sowie Kühlmodule erhältlich. Die Schutzscheibenrahmen mit den angebrachten Schutzscheiben bieten einen zusätzlichen Schutz für den Laser in rauen Umgebungen. Bei hohen Temperaturen, die z.B. im Schweißprozess entstehen, hat QuellTech zusätzliche Kühlmodule, die am Laser Scanner befestigt werden können, für einen besseren Schutz in hohen Umgebungstemperaturen. QuellTech hat große Erfahrung mit kontaktlosen Messungen: Wir können eine erste Testmessung Ihres Musters durchführen, Sie erhalten dann von uns kostenfrei eine Einschätzung der Machbarkeit Ihrer Messaufgabe mit einem QuellTech Laser Scanner. Setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung, Ihr Ansprechpartner Stefan Ringwald beantwortet Ihre Fragen - SRingwald@quelltech.de - oder rufen Sie uns einfach an: +49 89 12472375 Geräteschutz in rauen Umgebungen:: Staub, Schweißspritzer, Hitze etc.
Lupe

Lupe

Lupe Artikelnummer: 1370115 Druckbereich: 15x60 mm Gewicht: 4 Maße: 8,5 x 5,5 cm Verpackungseinheit: 500 Zolltarifnummer: 90138090
Lupe

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3-fach Vergrößerung, besonders geeignet für Mailings Artikelnummer: 506520 Druckbereich: 60 x 23 mm Gewicht: 4 g Maße: ca. 140 x 70 x 0,5 mm Verpackungseinheit: 1 je Polybeutel / 500 je Unterkarton / 2500 je Versandkarton Zolltarifnummer: 90138090
Lupe

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3-fach Vergrößerung, besonders geeignet für Mailings Artikelnummer: 506519 Druckbereich: 60 x 23 mm Gewicht: 4 g Maße: ca. 140 x 70 x 0,5 mm Verpackungseinheit: 1 je Polybeutel / 500 je Unterkarton / 2500 je Versandkarton Zolltarifnummer: 90138090
Lupe

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3-fach Vergrößerung, besonders geeignet für Mailings Artikelnummer: 506518 Druckbereich: 60 x 23 mm / 72 x 27 mm Gewicht: 4 g Maße: ca. 140 x 70 x 0,5 mm Verpackungseinheit: 1 je Polybeutel / 500 je Unterkarton / 2500 je Versandkarton Zolltarifnummer: 90138090
Lupe

Lupe

3-fach Vergrößerung, im Portemonnaie immer griffbereit, ideal für Mailings Artikelnummer: 199108 Druckbereich: 75 x 15 mm / 85 x 55 mm Gewicht: 3 g Maße: ca. 85 x 55 x 0,5 mm Verpackungseinheit: 1 je Polybeutel / 500 je Unterkarton / 2500 je Versandkarton Zolltarifnummer: 39269097
Lupe

Lupe

Lupe Artikelnummer: 1370114 Druckbereich: 15x60 mm Gewicht: 4 Maße: 8,5 x 5,5 cm Verpackungseinheit: 500 Zolltarifnummer: 90138090
Optische Signalgeräte

Optische Signalgeräte

Signalleuchten von Auer Signal zeichnen sich durch innovative, technische Detaillösungen, hohe Schutzart, hochwertige Materialien und eine breite Funktionspalette aus. Auer Signal bietet eine große Auswahl an Signalleuchten in unterschiedlichen Designs und Spezifikationen für alle Anwendungen. Die Produktpalette beinhaltet LED-Multifunktionsleuchten, Xenon Blitzleuchten, LED-Blitzleuchten, Blinkleuchten, Kontrollleuchten, LED-Dauerleuchten sowie Rundumleuchten, die je nach Modell als Einbau- oder Aufbauleuchten konstruiert sind.
Optische Komponenten und Systeme aus Kunststoff

Optische Komponenten und Systeme aus Kunststoff

Die polyoptics GmbH ist Spezialist und führender Anbieter für die Entwicklung und Fertigung von kundenspezifischen optischen Komponenten und Systemen aus Kunststoff. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln und fertigen wir kundenspezifische optische Komponenten und Systeme aus Kunststoff. An unserem Produktionsstandort in Kleve erhalten Sie alles aus einer Hand. Am Unternehmenssitz in Kleve erhalten unsere Kunden die komplette Wertschöpfungskette aus einer Hand – vom optischen Design bis hin zur automatisierten Serienfertigung der Präzisionsoptik. Folgende Leistungen zählen zu unseren Kompetenzen: • optisches Engineering • Werkzeugbau & Prototyping • automatisierte Serienfertigung • Qualitätssicherung optisches Engineering In der Entwicklungsphase spielen wir unsere langjährige Erfahrung aus. Wir berechnen, simulieren und konstruieren die geplanten optischen Komponenten und Systeme. Projekte betrachten wir ganzheitlich und verfolgen den Ansatz einer Ressourcen schonenden Entwicklung und Serienproduktion. Werkzeugbau & Prototyping Unser Ultra-Präzisions-Werkzeugbau legt die Basis für die Qualität der Präzisionsoptik in der Serienproduktion. Hochpräzise Werkzeugeinsätze mit Genauigkeiten < 5 µm fertigen wir mittels Ultra-Präzisions-Bearbeitung. Von uns gefertigte Prototypen gleichen den optischen Komponenten der Serienfertigung in Geometrie sowie Funktionalität und eignen sich hervorragend für ausführliche Tests. automatisierte Serienproduktion Unser automatisierter Fertigung-Prozess ist für eine wirtschaftliche Serienproduktion von hoher Qualität ausgelegt. Kontrollierte Reinraumbedingungen und Spritzgieß-Maschinen mit Schließkräften von 25 bis 500 Tonnen bieten einen optimalen Einsatz für jede Anwendung. Veredelungen in Form von optischen Beschichtungen (z.B. Hard-Coating oder Anti-Reflex-Beschichtungen) bieten wir im PVD-Beschichtungs-Verfahren an. Qualitätssicherung Unser Integrated Cloud Based Quality System dient der kontinuierlichen Qualitätskontrolle und Sicherung. In unserem modernen Messlabor kontrollieren wir kontinuierlich die Qualität der Präzisionsoptik. Die Analyse der Abstrahlcharakteristik eines Lichtsystems (z.B. Lichtstrom oder Beleuchtungsstärke) erfolgt in unserem Lichtlabor.
medeaLAB Tracking

medeaLAB Tracking

Software zur Messung der Bewegung von Objekten / Partikeln in Videosequenzen (motility and motion analysis): Bewegungsmuster, Geschwindigkeitsverteilung, Richtungsverteilung, Spuraufzeichnung.
Optische Aufheller der Reihe OWI®Bright

Optische Aufheller der Reihe OWI®Bright

Optische Aufheller benötigen für ihre Wirkung Ultraviolettstrahlung. Besonders bei kräftiger Sonne und klarem, blauem Himmel im Freien oder unter geeigneter künstlicher Beleuchtung (mit hohem UV-Anteil) wirkt das Weiß dann weißer.
Optische Bauelemente

Optische Bauelemente

Ausführungsvarianten: gepresst / geschliffen / geschnitten, beschichtet / unbeschichtet, gesäumt / unbearbeitet Wir fertigen unsere Produkte ausschliesslich an unserem Standort Kaufbeuren in kundenspezifischer und standardisierter Ausführung. Die Produktpalette der Firma Süd-Optik Schirmer GmbH umfasst spezielle optische Bauelemente.
Umlenkspiegel, Glas Oberflächenspiegel für optische Anwendungen, 200 x 140 x 3 mm, Typ ST-GS

Umlenkspiegel, Glas Oberflächenspiegel für optische Anwendungen, 200 x 140 x 3 mm, Typ ST-GS

Optischer Oberflächenspiegel zur Lichtumlenkung z.B. mit Projektoren. Dieser Vorderflächenspiegel ist aus 3 mm starkem Glas gefertigt und hat ca. 94% Reflexion. - Lichtumlenkung für Projektion - Foto Optik 3D, 250 x 150 x 3 mm - Kopiergeräte - Heimkino und Overhead Projektoren - Scanner + nass abwaschbar + auch für 3D Projektion Reflexion: 94 % Beschichtung: einseitig AL+SiO2 250 x 150 x 3 mm: 67,14 EUR 280 x 300 x 3 mm: 95,30 EUR
Optische Lösungen

Optische Lösungen

Durch das optimale Zusammenspiel zwischen Konstruktion und Produktion wird Innovation ermöglicht. Wir gehen ganz persönlich und individuell auf Ihre Wünsche ein, berücksichtigen alle Facetten und stellen Ihren Nutzen in den Vordergrund. Eine effiziente Unterstützung des Produktentstehungsprozesses für höchst anspruchsvolle optische Komponenten bringen wir durch unser Expertenwissen ein. Sie können hierbei auch von den Erfahrungen der hauseigenen Bereiche der Werkzeug- und Messtechnikentwicklung profitieren.
Applications of glass interposers by Plan Optik

Applications of glass interposers by Plan Optik

2.5D / 3D Wafer-Level-Packaging Chip-Stacking 3D Integration von MEMS-Sensoren & Halbleiterbauelementen RF-Komponenten und Module CMOS-Bildsensoren (CIS) Automotive RF & Kameramodule
Optische Teile Kunststoffspritzguss

Optische Teile Kunststoffspritzguss

Kunststoffspritzguss-Teile mit optischen Qualitäten erfordern ein hohes Maß an Präzision. Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von Spritzgussteilen mit optischem Anspruch. MEHR ALS NUR KUNSTSTOFF Kunststoff als vielseitiger Werkstoff ist aus dem Alltagsleben nicht mehr wegzudenken. Überall umgeben uns Kunststoffe und die Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten und technischen Machbarkeiten nimmt in den letzten Jahren rasant Fahrt auf. Dabei reicht das Spektrum von einfachen Gebrauchskunststoffen über ultra-leichte Spezialkunststoffe bis hin zu ultra-harten, weltraum-geprüften Materialien. Immer mehr geht die Industrie dazu über bspw. Metalle oder Glas zu ersetzen und damit kostenintensive und schwere Elemente zu einzusparen. 1-KOMPONENTEN UND 2-KOMPONENTEN SPRITZGUSS Als Lohnfertiger für Kunden aus unterschiedlichen Branchen, fertigen wir komplexe Kunststoffteile im 1 oder 2-Kompontenten Kunststoff-Spritzguss. Zusammen mit dem Kunden entwickeln wir dabei konstruktive Konzepte, testen deren Machbarkeit anhand von Füllanalysen (MoldFlow) vorab und fertigen im eigenen Formenbau maßgeschneiderte Werkzeuge. Dieser Prozess verkürzt die Entwicklung von der Idee zum fertigen Produkt und senkt zusätzlich Kosten. Auf Wunsch veredeln wir Produkte anschließend oder setzen komplette Baugruppen zusammen. Wir spritzen präzise Kunststoffteile mit Gewichten zwischen 0,1 g und 400 g.