VRC8 – 近红外观察卡
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
VRC8系列红外对准盘采用慢衰减荧光粉材料制成,专为红外光束的可视化对准而设计。该荧光材料能够吸收790-840 nm、870-1070 nm以及1500-1590 nm波段的红外光,受激后转换为波长约520-580 nm的可见荧光,从而在暗场或环境光下清晰呈现不可见红外光束的位置与轮廓。
产品提供三种物理配置以适应不同的光机系统:Ø1英寸的未安装盘(VRC8D1)、带SM1螺纹外壳的安装盘(VRC8SM1)以及专为30 mm笼式系统设计的落板(VRC8CPT)。未安装盘与笼式落板的中心均加工有Ø1.5 mm的通孔,而SM1螺纹外壳版本则在表面集成了对准标记(alignment target),便于精确的中心定位。
由于采用慢衰减荧光粉材质,VRC8在红外光激发停止后,其发出的可见荧光不会瞬间消失,而是会缓慢衰减。这一特性使得用户能够更从容地观察光束的瞬态位置或微调焦点,与Thorlabs其他激光观察卡及背胶探测器采用相同的荧光材质体系。
核心规格参数
核心特点
- 吸收波段覆盖790-840 nm、870-1070 nm及1500-1590 nm,兼容多种近红外与短波红外激光器
- 将不可见红外光转换为520-580 nm的高对比度黄绿可见荧光,便于人眼直接观测
- 采用慢衰减荧光粉材料,受激后荧光缓慢消退,便于持续观察与微调光束位置
- 提供未安装(Ø1英寸)、SM1螺纹外壳及30 mm笼式系统落板三种配置,适配不同光机架构
- 未安装盘与笼式落板中心均带有Ø1.5 mm精密通孔,方便透射光路调试与机械定位
- SM1螺纹外壳版本表面集成对准标记(alignment target),辅助实现光束的精确中心对准
同系列产品对比
| 型号 | 类型 | 规格 | 波长范围 | 特点 | 参考价(¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| VRC8B1 | 近红外观察卡 | 2″ x 2″ | 720-820/890-1065/1490-1590 nm | 带背胶 | 参考价 |
| VRC8B2 | 近红外观察卡 | 4″ x 4″ | 720-820/890-1065/1490-1590 nm | 带背胶 | 参考价 |
| VRC8B3 | 近红外观察卡 | 8″ x 10″ | 720-820/890-1065/1490-1590 nm | 带背胶 | 参考价 |
| VRC8D05 | 近红外对准盘 | Ø1/2″ | 720-820/890-1065/1490-1590 nm | 无螺纹 | 参考价 |
| VRC8D1 | 近红外对准盘 | Ø1″ | 720-820/890-1065/1490-1590 nm | 无螺纹 | 参考价 |
| VRC8SM05 | 近红外对准盘 | SM05螺纹 | 720-820/890-1065/1490-1590 nm | SM05外壳 | 参考价 |
| VRC8SM1 | 近红外对准盘 | SM1螺纹 | 720-820/890-1065/1490-1590 nm | SM1外壳 | 参考价 |
| VRC8SM2 | 近红外对准盘 | SM2螺纹 | 720-820/890-1065/1490-1590 nm | SM2外壳 | 参考价 |
| VRC8CPT | 近红外笼式对准板 | 30mm笼式 | 720-820/890-1065/1490-1590 nm | 30mm笼式安装 | 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
VRC8对准盘的核心工作原理基于荧光粉的光致发光效应。当红外激光照射到荧光粉表面时,材料内部的电子吸收红外光子能量跃迁至激发态,随后回落至基态并释放出能量较低、波长较长的可见光光子。其吸收光谱覆盖近红外至短波红外区域(790-1590 nm),而发射光谱集中在520-580 nm的黄绿光波段,该波段恰好处于人眼视觉敏感度较高的区域,确保了高对比度的观测效果。
在物理结构与安装兼容性方面,VRC8提供了高度的系统集成灵活性。Ø1英寸的未安装盘(VRC8D1)可直接嵌入定制的机械夹具中;SM1螺纹版本(VRC8SM1)可旋入标准的SM1螺纹镜架或套筒内,适合需要频繁调节角度的光路调试;30 mm笼式落板(VRC8CPT)则通过中心孔和边缘固定,直接锁附于30 mm笼式系统的笼板连接件上,实现共轴对准。
VRC8的慢衰减特性是其区别于快衰减材料的关键性能指标。在红外光束切断后,荧光信号会持续数秒至数十秒逐渐变暗。这种时间延迟不仅允许操作者在调整光路时反复确认光斑的精确位置,还能帮助识别激光脉冲的重复频率或光束扫描轨迹,极大提升了红外光机系统调试的效率与直观性。
在实际使用与维护中,需保持荧光材料表面的清洁。任何物理刮擦、指纹污染或化学溶剂的侵蚀都会降低荧光粉的转换效率,导致发光亮度下降。建议在使用时佩戴无尘手套,避免直接触摸发光区域,并在不使用时将其存放于避光、干燥的无尘环境中,以维持其长期的光学响应性能。









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