Precyzyjna szczelina optyczna – Chrome na szkle
Opis produktu
Precyzyjna szklana płytka z długą szczeliną to cienki kawałek płaskiego szkła z długą, wąską szczeliną. Szczeliny są precyzyjne i wąskie, zwykle mają tylko kilka mikronów szerokości i służą do kontrolowania przepływu światła w układzie optycznym. Płytki szklane z długimi szczelinowymi otworami są powszechnie stosowane w spektroskopii i innych zastosowaniach optycznych, gdzie wymagana jest precyzyjna i kontrolowana ilość światła, aby przejść przez próbkę. Zwykle są wykonane z wysokiej jakości materiałów ze szkła optycznego, aby zminimalizować rozpraszanie lub absorpcję światła przechodzącego przez szczeliny. Precyzja szczeliny ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dokładnego pomiaru i analizy światła przechodzącego przez nią. Te szklane płytki można łączyć z innymi soczewkami, filtrami lub siatkami, tworząc układ optyczny do analizy właściwości widmowych próbki, pomiaru natężenia światła lub do innych celów wymagających precyzyjnej kontroli światła.
Przedstawiamy najnowszy i najbardziej zaawansowany produkt w optyce - precyzyjną szczelinę optyczną - szkło chromowane. Ten niezwykły produkt jest najlepszym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą absolutnej kontroli nad światłem bez utraty jakości.
Precyzyjne szczeliny optyczne — szkło chromowane zmieniło zasady gry w branży, umożliwiając użytkownikom manipulowanie światłem jak nigdy dotąd. Wynika to z unikalnych cech produktu, w tym wysokiej jakości chromowanego wykończenia na szklanej powierzchni, precyzyjnie zaprojektowanego tak, aby odbijał i załamywał światło według uznania użytkownika.
Jako taki, Precision Optical Slit-Glass Chrome jest bardzo wszechstronny i może być stosowany w wielu gałęziach przemysłu, w których wymagana jest precyzyjna kontrola światła, w tym w badaniach, produkcji, a nawet fotografii. Ponadto został zaprojektowany tak, aby spełniać rygorystyczne wymagania zastosowań profesjonalnych, dzięki czemu idealnie nadaje się do nawet najbardziej wymagających zastosowań.
Jedną z najbardziej zauważalnych zalet precyzyjnej szczeliny optycznej – Chrome na szkle jest jej zdolność do wytwarzania ostrej jak brzytwa wiązki. Cecha ta jest możliwa dzięki wysokiej jakości materiałom użytym do jego produkcji, zapewniającym zawsze dokładność i spójność. Dodatkowo charakteryzuje się również wysokim współczynnikiem transmisji światła, co gwarantuje użytkownikom uzyskanie najlepszych rezultatów przy najniższym zużyciu energii.
Precyzyjna szczelina optyczna — chromowane szkło jest również niezwykle trwałe i mocne dzięki wysokiej jakości materiałom konstrukcyjnym, w tym solidnej szklanej powierzchni i solidnej metalowej ramie. Gwarantuje to, że produkt wytrzyma najcięższe warunki pracy, w tym wysoką wilgotność, ekstremalne temperatury, a nawet substancje żrące.
Ponadto precyzyjna szczelina optyczna – Chrome na szkle jest bardzo łatwa w obsłudze, a jej prosta i intuicyjna konstrukcja sprawia, że jest odpowiednia dla użytkowników na każdym poziomie zawodowym. Dzięki precyzyjnemu sterowaniu i intuicyjnemu interfejsowi użytkownicy mogą szybko i łatwo dostosować wiązkę światła do swoich konkretnych potrzeb, co pozwala im za każdym razem osiągnąć doskonałe rezultaty.
Podsumowując, Precision Optical Slit - Chromowane Szkło to najlepsze rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje absolutnej kontroli nad światłem i musi konsekwentnie uzyskiwać świetne rezultaty. Innowacyjna konstrukcja, trwała konstrukcja i intuicyjny system sterowania sprawiają, że jest to pierwszy wybór profesjonalistów we wszystkich dziedzinach życia. Jeśli chcesz przenieść kontrolę światła na wyższy poziom, nie szukaj dalej niż Precision Optical Slit – Glass Chrome.
Dane techniczne
Podłoże | B270 |
Tolerancja wymiarowa | -0,1 mm |
Tolerancja grubości | ±0,05 mm |
Płaskość powierzchni | 3(1) przy 632,8 nm |
Jakość powierzchni | 40/20 |
Szerokość linii | 0,1 mm i 0,05 mm |
Krawędzie | Uziemienie, maks. 0,3 mm Skos na całej szerokości |
Wyczyść przysłonę | 90% |
Równoległość | <45” |
Powłoka | Nieprzezroczysty chrom o wysokiej gęstości optycznej, tabulatory <0,01% przy widzialnej długości fali |