Thorlabs VRC8SM2 近红外对准盘 720-820 nm

Thorlabs VRC8SM2 近红外对准盘 720-820 nm

¥2,379.00

VRC8SM2 – 近红外对准盘

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

VRC8SM2 是一款专为 720-820 nm 近红外波段设计的荧光对准盘,其核心采用上转换荧光材料制成。该材料能够吸收特定波段的不可见红外光子,并将其转换为肉眼可见的荧光,从而在无需额外红外探测设备的情况下,实现光束位置的直观可视化。

在物理结构与安装方面,该对准盘采用 SM2 (1.65″-40) 标准外螺纹设计,可直接旋入兼容 SM2 螺纹的光学镜架、套筒或笼式系统组件中。其圆盘边缘经过精密加工,确保与螺纹轴线的同心度,中心区域刻有精密对准标记,以提供微米级的机械与光学对准参考。

针对近红外激光调试场景,VRC8SM2 的荧光涂层经过优化,能够在 720-820 nm 波段内保持高转换效率与良好的信噪比。这种设计适用于连续波(CW)激光的光路准直,也能在脉冲激光系统的初步对光中提供清晰的可见光斑反馈,有效缩短光路搭建时间。

核心规格参数

产品类型 近红外荧光对准盘
安装方式 内螺纹旋入式
对准标记 中心精密刻线
工作波长范围 720 – 820 nm
螺纹规格 SM2 (1.65″-40)
适用光束 近红外不可见激光

核心特点

  • 专为 720-820 nm 近红外波段优化的荧光转换涂层
  • 采用标准 SM2 (1.65″-40) 外螺纹,兼容各类 SM2 光学镜架
  • 中心集成微米级精密刻划对准标记,提供高精度机械参考
  • 将不可见红外光转换为可见光,无需红外显示卡或相机即可直观对准
  • 精密加工的圆盘边缘确保与螺纹轴线的高同心度
  • 适用于连续波及脉冲近红外激光系统的快速光路搭建与调试

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

VRC8SM2 的工作原理基于荧光材料的光致发光效应。当 720-820 nm 范围内的近红外激光照射到盘面涂层时,材料吸收红外光子并跃迁至激发态,随后在返回基态的过程中释放出波长较短的可见光光子。这种波长转换机制使得不可见的红外光束在盘面上形成明亮的可见光斑,便于操作者直接观察。

盘面的中心区域集成了精密机械刻划的对准标记,刻线精度达到微米级别。结合 SM2 螺纹的机械定位,用户可以将光斑中心与刻线中心重合,实现光束与机械轴线的精确对准。荧光涂层在额定波长范围内响应均匀,避免了因涂层厚度不均导致的光斑形变误差。

在实际操作中,用户需将 VRC8SM2 旋入光路中的 SM2 螺纹接口,确保盘面垂直于预期光束传播方向。观察光斑时,应避免高功率密度激光长时间聚焦于同一点,以防荧光材料局部过热或发生热损伤。对于高功率应用,建议采用扩束或离焦方式降低盘面功率密度。

得益于标准的 SM2 (1.65″-40) 螺纹规格,VRC8SM2 能够无缝集成到兼容 SM2 螺纹的光学组件中,如透镜套筒、旋转架及三维平移台。这种标准化接口设计使其能够灵活部署在复杂的三维光路系统中,作为临时或永久的对准参考节点。

产品出厂时配备防尘保护盖,以防止荧光涂层在存储和运输过程中受到污染或物理划伤。日常维护中,应使用干燥的压缩空气或洗耳球吹除表面灰尘,严禁使用有机溶剂或粗糙材料擦拭涂层,以免破坏荧光材料的微观结构或降低转换效率。

描述

VRC8SM2 – 近红外对准盘

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

VRC8SM2 是一款专为 720-820 nm 近红外波段设计的荧光对准盘,其核心采用上转换荧光材料制成。该材料能够吸收特定波段的不可见红外光子,并将其转换为肉眼可见的荧光,从而在无需额外红外探测设备的情况下,实现光束位置的直观可视化。

在物理结构与安装方面,该对准盘采用 SM2 (1.65″-40) 标准外螺纹设计,可直接旋入兼容 SM2 螺纹的光学镜架、套筒或笼式系统组件中。其圆盘边缘经过精密加工,确保与螺纹轴线的同心度,中心区域刻有精密对准标记,以提供微米级的机械与光学对准参考。

针对近红外激光调试场景,VRC8SM2 的荧光涂层经过优化,能够在 720-820 nm 波段内保持高转换效率与良好的信噪比。这种设计适用于连续波(CW)激光的光路准直,也能在脉冲激光系统的初步对光中提供清晰的可见光斑反馈,有效缩短光路搭建时间。

核心规格参数

产品类型 近红外荧光对准盘
安装方式 内螺纹旋入式
对准标记 中心精密刻线
工作波长范围 720 – 820 nm
螺纹规格 SM2 (1.65″-40)
适用光束 近红外不可见激光

核心特点

  • 专为 720-820 nm 近红外波段优化的荧光转换涂层
  • 采用标准 SM2 (1.65″-40) 外螺纹,兼容各类 SM2 光学镜架
  • 中心集成微米级精密刻划对准标记,提供高精度机械参考
  • 将不可见红外光转换为可见光,无需红外显示卡或相机即可直观对准
  • 精密加工的圆盘边缘确保与螺纹轴线的高同心度
  • 适用于连续波及脉冲近红外激光系统的快速光路搭建与调试

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

VRC8SM2 的工作原理基于荧光材料的光致发光效应。当 720-820 nm 范围内的近红外激光照射到盘面涂层时,材料吸收红外光子并跃迁至激发态,随后在返回基态的过程中释放出波长较短的可见光光子。这种波长转换机制使得不可见的红外光束在盘面上形成明亮的可见光斑,便于操作者直接观察。

盘面的中心区域集成了精密机械刻划的对准标记,刻线精度达到微米级别。结合 SM2 螺纹的机械定位,用户可以将光斑中心与刻线中心重合,实现光束与机械轴线的精确对准。荧光涂层在额定波长范围内响应均匀,避免了因涂层厚度不均导致的光斑形变误差。

在实际操作中,用户需将 VRC8SM2 旋入光路中的 SM2 螺纹接口,确保盘面垂直于预期光束传播方向。观察光斑时,应避免高功率密度激光长时间聚焦于同一点,以防荧光材料局部过热或发生热损伤。对于高功率应用,建议采用扩束或离焦方式降低盘面功率密度。

得益于标准的 SM2 (1.65″-40) 螺纹规格,VRC8SM2 能够无缝集成到兼容 SM2 螺纹的光学组件中,如透镜套筒、旋转架及三维平移台。这种标准化接口设计使其能够灵活部署在复杂的三维光路系统中,作为临时或永久的对准参考节点。

产品出厂时配备防尘保护盖,以防止荧光涂层在存储和运输过程中受到污染或物理划伤。日常维护中,应使用干燥的压缩空气或洗耳球吹除表面灰尘,严禁使用有机溶剂或粗糙材料擦拭涂层,以免破坏荧光材料的微观结构或降低转换效率。

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