HGMML4系列自定心透镜架
HGMML4系列自定心透镜架
产品特点:
·三个支撑臂同时连续开启,适用不同直径的透镜;
·更换透镜时,透镜中心不变;
·弹簧自动复位,适用较轻重量的透镜。
技术参数
型号 | A(夹持透镜直径) | B | C | D | E | F | 自重(kg) | |
MAX(mm) | MIN(mm) | |||||||
HGMML450 | 50 | 5 | 46 | 70 | 90 | 11 | 19 | 0.15 |
HGMML476 | 76 | 5 | 72 | 102 | 126 | 16 | 30 | 0.2 |
HGMML4102 | 102 | 5 | 100 | 140 | 160 | 16 | 30 | 0.3 |
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HGISA150C93N002积分球均匀光源
HGISA150C93N002积分球均匀光源
技术参数:
1. 2856K色温均匀光源,出口30mm (一进一出,两个口) ;
2. 进光配有光阑、电动滤光片轮可实现自动调光;
3. 进光口内部挡光片,出光口照度均匀度优于98%;
4. 最低照度可达10-7lx, 10-5lx;
5. 电动滤光片轮通光孔径40mm (4孔)
6. 卤钩灯光源: 5W, 10W, 30W, 50W可选;
7. 设备重量: 8kg;
8. 设备总体尺寸和产品视频如下:
产品实拍
单晶硅标准太阳电池
单晶硅标准太阳电池
标准电池的用途:
标准太阳电池通常用于日常校准或测试光源(氙灯、太阳模拟器等)在被测太阳电池表面所建立的总辐照度(W/m2)。太阳模拟器的辐照度发生变化时,照射在太阳电池上产生的短路电流与太阳模拟器的辐照度之比接近常数,因此可以通过测量短路电流的大小来获得太阳的辐照度。太阳电池的标定值定义为:在标准测试条件下,标准太阳电池的短路输出电流与辐照度之比,单位 A/(W/m2),称为 CV 值。当太阳电池的短路电流等于其标定值时,即可认为太阳模拟器的辐照度达到一个太阳常数,即 1000W/m2。
通过测量太阳电池在不同波长下的光谱响应度 R(λ),将其与标准 AM1.5 太阳辐射光谱分布或太阳模拟器光谱
辐射分布 S(λ),相乘并积分可以得到短路电流密度,最后乘以电池的有效受光面积也可得到短路电流:
Jsc=∫R(λ)×S(λ) dλ,Isc=Jsc×A 其中 R(λ)--- 光谱响应度,单位 A/W;
S(λ)---光谱辐照度分布,单位 W/m2/nm;
A---电池有效受光面积,单位 A。
其他应用:
校准太阳模拟器的光照强度
校准太阳模拟器的光照稳定度
校准太阳模拟器的光斑均匀性
一级标定和二级标定的区别:
一级标定:具有标定资格的标定机构(如中国计量院等)经过定标测量并出具证书。
二级标定:用一级标定的样品传递数据所得到的标定样品
二者的数据准确性是一致的。云科的二级标定样品都是从中国计量院标定的样品传递所得,并且所用设备都已标定,保障了数据的标准性,我们对数据的溯源负责。
HGIM0602双轴手动倾斜台
HGIM0602双轴手动倾斜台
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HGMML1系列变直径透镜架
HGMML1系列变直径透镜架
产品特点:
l 不锈钢独立可调刚性夹持杆夹持镜片,稳定,承载大;
l 粗微调设计可快速装卸镜片并保护镜片;
l 锁紧装置新颖可靠;
l 夹持杆前端V形夹头可任意转动,可夹持各种厚度的镜片或圆柱体,适应性强。
技术参数
型号 | HGMML1100 | HGMML180 | HGMML160 | HGMML1160 |
夹持直径 | 50~100mm | 30~80mm | 2~60mm | 50~160mm |
自重 | 0.4kg | 0.3kg | 0.24kg | 0.6kg |
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PGF550-54 光电一体平行光管
PGF550-54 光电一体平行光管
技术参数:
1,特点:单管独立控制系统。
2,光学系统:F550 平行光管,焦距550,口径55mm(光学误差 10 米±0.3MM);
3,控制系统:自主研发数字 LED 光源调节;
4,显示系统:自主研发高倍镜头,高清 CCD 视频采集单画面显示;
5,调试方法:手动调试;
6,输入电压:AC220V/50HZ,最大功率 100W;
7,要求环境:车间干净整洁,千级以上车间,工位区域做好防护,禁止非工作人员走动碰到光管。
一,前言
摘要:平行光管是最基本的校验仪器。为了便于光学仪器和激光仪器的安装和校验,介绍下平行光管的基本原理及机构组成。它主要由物镜,分化板,毛玻璃,光源及镜筒组成,分划板决定平行光管的不同用途。根据生产实践要求面设计平行光管,可以在室内提供有限距离的目标。它可以用于仪器的装校,光学系统特性常数的测定等。
引言:根据几何光学原理,无限远远近的物体经过透镜后将成像在焦平面上;反之,从透镜焦平面上发出的光线经透镜后将成为一束平行光。如果将一个物体放在透镜的焦平面上,那么它将成像在无限远处。
平行光管的结构原理:如图 1
平行光管的结构原理图,它是由物镜及置于物镜焦平上的分划板,光源以及为使分划板被均匀照亮而设置的毛玻璃组成。
由于分划板置于物镜的焦平面上,因此当光源照亮分划板后,分划板上每一点发出的光经过透镜后,都成为一束平行光。又由于分划板上刻有专用的十字刻度值。这些刻有十字刻度值的分划板将成像在无限远处。 这样,对于观察者来说,分划板就是在有限的距离内,产生了一个无限远距离的目标靶。
结论:平行光管是校正过程中常用的一种基本光学工具,了解平行光管的基本原理和使用方法,对光学仪器的安装和校正具有非常重要的意义。(注释:由于平行光管作为一种光学检测仪器。又由于平行光管的光学系统复杂,调试繁琐,步骤之多,品种多。所以需要根据不同的用途选用不同技术参数和精度要求的产品,同时需要权衡重量,成本等因素,切不可一味追求长焦距,大视场,大口径,高精度。因为平行光管的价格与技术参数,精度等级基本成指示符关系递增。比如,同为焦距 550MM 的平行光管,当口径由 55MM 增加到 100MM 时,价格将增加 4-5 倍。而一个焦距 550MM 的平行光管,当焦距增加到 2M时,价格将增加 1-2 个数量级!)
二,光电一体平行光管的结构
光电一体平行光管的基本结构图 2:
由于平行光管的分划板完全处于物镜的焦平面上并产生一束平行光,反之当一束平行于物镜的平行光打在平行光管上,将会显示在平行光管的无限远的分划板的十字中心。再反之不平行于物镜的光打在平行光管上,将不会显示在分划板的十字中心。
利用平行光管的这一特性,我们可以用高倍镜头,高清 CCD,视频采集卡。把分划板上光源显示的特性记录下来并通过显示器显示出来。便于我们调校激光仪器的平行度,垂直度,直线度。
平行光管的分化板:光电一体平行光管的分化板是有两个同心同轴,不同刻度值的两个分化板组合而成的。一个是校正用的分化板,刻度值较小,实际刻度值是 0.05MM 每格,在平行光管中表示角度值 20角秒左右(经纬仪测得)。一个是显示分化板,刻度值较大,实际刻度值是 0.1MM 每格,在平行光管中表示角度值 40 角秒左右(经纬仪测得)。
平行光管的分化板刻度值的换算:
根据光学几何原理,直角三角函数。如图 3;
校正刻度值换算:已知刻度值张角是 20 角秒(经纬仪测得)
我们设定张角 A=20 秒=0.0056 度
我们设定模拟距离 a=10 米=10000MM
分化板刻度值是 b
引用公式:
b=a*tanA
b=10000*tan0.0056
b=0.9744MM
所以:校正刻度值每格在 10 米处为 0.9744MM.
显示刻度值换算:已知刻度值张角是 40 角秒(经纬仪测得)
我们设定张角 A=秒=0.011 度
我们设定模拟距离 a=10 米=10000MM
分化板刻度值是 b
引用公式:
b=a*tanA
b=10000*tan0.011
b=1.914MM
所以:显示刻度值每格在 10 米处为 1.914MM.
包装和运输:
1,包装:木托或木箱
2,设备尺寸和重量:
净尺寸:长 1000MM*宽 200MM*高 370MM.
包装尺寸:长 1050MM*宽 250MM*高 430MM。
设备净重:30 公斤。
包装重量:35 公斤。
3,运输:普通陆运。
设备清单:
1,单管维修校正台主机 1 套(含支架)
2,控制主机(单路光源控制) 1 台
3,显示器(9 寸显示器,多功能支架) 1 副
4,F550 光电一体平行光管。 1 支
5,调试工具一套。 1 套
6,平行管原理说明书 1 份
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