Thorlabs VRC6SCPT 中红外液晶观察卡 1.5->13.2 µm

Thorlabs VRC6SCPT 中红外液晶观察卡 1.5->13.2 µm

¥465.00

VRC6SCPT – 中红外液晶观察卡

Thorlabs 原厂品质 · 高精度光束观察与对准 · 广泛应用于光学与光子学领域

产品概述

VRC6SCPT 是一款专为中红外(MIR)光束对准设计的 30 mm 笼式系统插入式对准板。其核心探测材料采用热致变色液晶(Thermochromic Liquid Crystal),能够有效吸收 1500 至 13200 nm 波长的红外激光。与传统荧光观察卡不同,该材料通过吸收光束能量产生的热效应来触发液晶分子的颜色变化,从而实现对不可见中红外光束的直观定位。

该对准板设计为标准的 30 mm 笼式系统(Cage System)插入件,可直接卡入笼式平台中,无需额外适配器。其中心有效探测区域直径为 10.0 mm,专为精确寻找光束焦点和校准光轴而优化。由于依赖热致变色机制而非荧光发射,该器件在 1.5 至 13.2 µm 的宽光谱范围内均无荧光发射带,彻底避免了长波长红外探测中的材料限制。

这种无源的热致变色设计使其成为无法使用常规荧光材料探测的长波长红外激光系统的理想对准工具。当受到中红外激光照射时,用户可通过肉眼直接观察到液晶区域的颜色变化,快速完成光束位置的确认与光路调试。

核心规格参数

产品型号 VRC6SCPT
光谱区域 中红外 (Mid-IR)
吸收波段 1500 – 13200 nm
安装类型 插入式笼式板 (Drop-in Cage Plate)
敏感材料 热致变色液晶 (Thermochromic Liquid Crystal)
有效区域直径 Ø10.0 mm
笼式系统兼容性 30 mm
荧光发射带 N/A

核心特点

  • 专为中红外 (MIR) 激光光束对准设计,覆盖 1500 – 13200 nm 宽光谱范围
  • 采用热致变色液晶 (Thermochromic Liquid Crystal) 作为敏感材料,无荧光发射带 (N/A)
  • 通过吸收红外光束产生的热效应引起液晶颜色变化,实现无源光束可视化
  • 有效探测区域直径为 Ø10.0 mm,适用于精确的光束定位与焦点寻找
  • 采用标准 30 mm 笼式系统插入式设计 (Drop-in Cage Plate),可直接集成于 30 mm 笼式平台
  • 突破了传统荧光材料在长波长红外区域无法探测的限制,专用于 1.5 – 13.2 µm 波段

同系列产品对比

型号 类型 规格 波长范围 特点 参考价(¥)
VRC6H 中红外液晶观察卡 高温型 1.5 -> 13.2 µm 25-30°C 参考价
VRC6S 中红外液晶观察卡 标准型 1.5 -> 13.2 µm 20-24°C 参考价
VRC6SCPT ★ 中红外笼式对准板 30mm笼式 1.5 -> 13.2 µm 30mm笼式安装 参考价
VRC6SM1 中红外对准盘 SM1螺纹 1.5 -> 13.2 µm SM1外壳 参考价

★ 为本款产品 · 价格仅供参考,以实际报价为准

详细技术参数

详细技术参数请参考原厂数据手册(Datasheet)或联系客服获取。

产品详情

VRC6SCPT 的核心工作机制基于热致变色液晶(Thermochromic Liquid Crystal)的物理特性。当 1500 – 13200 nm 范围内的中红外激光照射到探测区域时,液晶材料吸收光能并将其转化为热能。局部温度的升高会改变液晶分子的排列结构,进而导致其反射或透射光谱发生偏移,宏观上表现为肉眼可见的颜色变化。这一过程无需外部电源驱动,完全由光束本身的热效应触发。

与近红外或可见光波段常用的荧光观察卡不同,VRC6SCPT 在 1.5 至 13.2 µm 波段内没有荧光发射带(Emission Band: N/A)。这意味着它不依赖于材料受激辐射发光的原理,而是纯粹依靠热致变色效应。这种设计突破了传统荧光材料在长波长红外区域量子效率极低或无响应的物理瓶颈,使其成为中红外激光系统调试的专用工具。

在机械接口方面,VRC6SCPT 严格遵循 30 mm 笼式系统的标准尺寸。其外部框架可直接作为 Drop-in Cage Plate(插入式笼式板)安装于 30 mm 笼式组件中,确保光束与探测面垂直。中心 Ø10.0 mm 的有效区域经过特殊处理,提供了高对比度的热致变色响应,便于在复杂光路中快速识别光斑轮廓和中心位置。

在实际操作中,用户只需将 VRC6SCPT 插入光路中的 30 mm 笼式节点。当红外激光击中 Ø10.0 mm 区域时,观察颜色的瞬态或稳态变化即可确认光束是否对准。需要注意的是,由于该器件依赖热效应,高功率连续波激光可能会在探测区域产生明显的热量积累;在调整焦点或对准完成后,应及时将板移出光路,以避免液晶材料因过热而发生永久性损伤或响应迟钝。

应用领域

  • 激光光束对准与调试
  • 光束轮廓观察与诊断
  • 光学实验与教学演示
  • 光纤通信系统调试
  • 激光加工设备维护
  • 红外光学系统对准
  • 显微镜光路对准
  • 科研与工业应用

常见问题 (FAQ)

Q1: VRC6SCPT 是如何实现中红外光束可视化的?

它采用热致变色液晶材料,当 1500 – 13200 nm 的中红外激光照射时,材料吸收光能转化为热能,局部温度升高导致液晶分子排列改变,从而产生肉眼可见的颜色变化,而非依赖荧光发射。

Q2: 这款产品能否用于近红外(如 1064 nm)激光的对准?

不建议。VRC6SCPT 的吸收波段专为中红外设计(1500 – 13200 nm),对于 1064 nm 等近红外波长,其吸收效率和热致变色响应可能极弱或无响应。近红外对准应选择 Thorlabs 专用的荧光观察卡。

Q3: 如何将该对准板安装到光路中?

VRC6SCPT 设计为 30 mm 笼式系统的标准插入板(Drop-in Cage Plate)。您可以直接将其卡入 30 mm 笼式系统的安装孔中,无需额外的转接件或支架,确保光束垂直入射到探测面。

Q4: 使用中红外激光照射时需要注意什么?

由于该器件依赖热效应触发颜色变化,高功率激光会在 Ø10.0 mm 探测区域产生热量。在确认光束对准或找到焦点后,建议及时将对准板移出光路,避免液晶材料因持续过热而受损或降低响应灵敏度。

描述

VRC6SCPT – 中红外液晶观察卡

Thorlabs 原厂品质 · 高精度光束观察与对准 · 广泛应用于光学与光子学领域

产品概述

VRC6SCPT 是一款专为中红外(MIR)光束对准设计的 30 mm 笼式系统插入式对准板。其核心探测材料采用热致变色液晶(Thermochromic Liquid Crystal),能够有效吸收 1500 至 13200 nm 波长的红外激光。与传统荧光观察卡不同,该材料通过吸收光束能量产生的热效应来触发液晶分子的颜色变化,从而实现对不可见中红外光束的直观定位。

该对准板设计为标准的 30 mm 笼式系统(Cage System)插入件,可直接卡入笼式平台中,无需额外适配器。其中心有效探测区域直径为 10.0 mm,专为精确寻找光束焦点和校准光轴而优化。由于依赖热致变色机制而非荧光发射,该器件在 1.5 至 13.2 µm 的宽光谱范围内均无荧光发射带,彻底避免了长波长红外探测中的材料限制。

这种无源的热致变色设计使其成为无法使用常规荧光材料探测的长波长红外激光系统的理想对准工具。当受到中红外激光照射时,用户可通过肉眼直接观察到液晶区域的颜色变化,快速完成光束位置的确认与光路调试。

核心规格参数

产品型号 VRC6SCPT
光谱区域 中红外 (Mid-IR)
吸收波段 1500 – 13200 nm
安装类型 插入式笼式板 (Drop-in Cage Plate)
敏感材料 热致变色液晶 (Thermochromic Liquid Crystal)
有效区域直径 Ø10.0 mm
笼式系统兼容性 30 mm
荧光发射带 N/A

核心特点

  • 专为中红外 (MIR) 激光光束对准设计,覆盖 1500 – 13200 nm 宽光谱范围
  • 采用热致变色液晶 (Thermochromic Liquid Crystal) 作为敏感材料,无荧光发射带 (N/A)
  • 通过吸收红外光束产生的热效应引起液晶颜色变化,实现无源光束可视化
  • 有效探测区域直径为 Ø10.0 mm,适用于精确的光束定位与焦点寻找
  • 采用标准 30 mm 笼式系统插入式设计 (Drop-in Cage Plate),可直接集成于 30 mm 笼式平台
  • 突破了传统荧光材料在长波长红外区域无法探测的限制,专用于 1.5 – 13.2 µm 波段

同系列产品对比

型号 类型 规格 波长范围 特点 参考价(¥)
VRC6H 中红外液晶观察卡 高温型 1.5 -> 13.2 µm 25-30°C 参考价
VRC6S 中红外液晶观察卡 标准型 1.5 -> 13.2 µm 20-24°C 参考价
VRC6SCPT ★ 中红外笼式对准板 30mm笼式 1.5 -> 13.2 µm 30mm笼式安装 参考价
VRC6SM1 中红外对准盘 SM1螺纹 1.5 -> 13.2 µm SM1外壳 参考价

★ 为本款产品 · 价格仅供参考,以实际报价为准

详细技术参数

详细技术参数请参考原厂数据手册(Datasheet)或联系客服获取。

产品详情

VRC6SCPT 的核心工作机制基于热致变色液晶(Thermochromic Liquid Crystal)的物理特性。当 1500 – 13200 nm 范围内的中红外激光照射到探测区域时,液晶材料吸收光能并将其转化为热能。局部温度的升高会改变液晶分子的排列结构,进而导致其反射或透射光谱发生偏移,宏观上表现为肉眼可见的颜色变化。这一过程无需外部电源驱动,完全由光束本身的热效应触发。

与近红外或可见光波段常用的荧光观察卡不同,VRC6SCPT 在 1.5 至 13.2 µm 波段内没有荧光发射带(Emission Band: N/A)。这意味着它不依赖于材料受激辐射发光的原理,而是纯粹依靠热致变色效应。这种设计突破了传统荧光材料在长波长红外区域量子效率极低或无响应的物理瓶颈,使其成为中红外激光系统调试的专用工具。

在机械接口方面,VRC6SCPT 严格遵循 30 mm 笼式系统的标准尺寸。其外部框架可直接作为 Drop-in Cage Plate(插入式笼式板)安装于 30 mm 笼式组件中,确保光束与探测面垂直。中心 Ø10.0 mm 的有效区域经过特殊处理,提供了高对比度的热致变色响应,便于在复杂光路中快速识别光斑轮廓和中心位置。

在实际操作中,用户只需将 VRC6SCPT 插入光路中的 30 mm 笼式节点。当红外激光击中 Ø10.0 mm 区域时,观察颜色的瞬态或稳态变化即可确认光束是否对准。需要注意的是,由于该器件依赖热效应,高功率连续波激光可能会在探测区域产生明显的热量积累;在调整焦点或对准完成后,应及时将板移出光路,以避免液晶材料因过热而发生永久性损伤或响应迟钝。

应用领域

  • 激光光束对准与调试
  • 光束轮廓观察与诊断
  • 光学实验与教学演示
  • 光纤通信系统调试
  • 激光加工设备维护
  • 红外光学系统对准
  • 显微镜光路对准
  • 科研与工业应用

常见问题 (FAQ)

Q1: VRC6SCPT 是如何实现中红外光束可视化的?

它采用热致变色液晶材料,当 1500 – 13200 nm 的中红外激光照射时,材料吸收光能转化为热能,局部温度升高导致液晶分子排列改变,从而产生肉眼可见的颜色变化,而非依赖荧光发射。

Q2: 这款产品能否用于近红外(如 1064 nm)激光的对准?

不建议。VRC6SCPT 的吸收波段专为中红外设计(1500 – 13200 nm),对于 1064 nm 等近红外波长,其吸收效率和热致变色响应可能极弱或无响应。近红外对准应选择 Thorlabs 专用的荧光观察卡。

Q3: 如何将该对准板安装到光路中?

VRC6SCPT 设计为 30 mm 笼式系统的标准插入板(Drop-in Cage Plate)。您可以直接将其卡入 30 mm 笼式系统的安装孔中,无需额外的转接件或支架,确保光束垂直入射到探测面。

Q4: 使用中红外激光照射时需要注意什么?

由于该器件依赖热效应触发颜色变化,高功率激光会在 Ø10.0 mm 探测区域产生热量。在确认光束对准或找到焦点后,建议及时将对准板移出光路,避免液晶材料因持续过热而受损或降低响应灵敏度。

评价

目前还没有评价

成为第一个“Thorlabs VRC6SCPT 中红外液晶观察卡 1.5->13.2 µm” 的评价者

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注