Thorlabs LCPA2 笼式荧光对准板

Thorlabs LCPA2 笼式荧光对准板

¥162.00

LCPA2 – 笼式荧光对准板

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

Thorlabs LCPA2 是一款专为 30 mm 笼式系统设计的荧光对准板,属于紫外至中红外(UV to MIR)波段荧光与液晶对准靶系列。其核心工作机制依赖于表面的荧光涂层,当入射激光照射到靶面时,材料吸收光子并激发出可见荧光,从而将不可见或难以直接观察的光束转化为肉眼可见的光斑轮廓。

在机械接口与物理结构方面,LCPA2 采用标准的 30 mm 笼式兼容板设计,可直接插入 Thorlabs 30 mm 笼式系统的板架中。这种设计确保了靶面与系统光轴的严格同轴度,同时超薄的外形最小化了对整体光路长度的占用。

该对准板集成了中心孔或表面靶标标记设计,为光路校准提供了精确的机械与光学参考。操作者可以通过观察荧光光斑与中心标记的相对位置,快速完成光束的中心定位与共轴调节。

核心规格参数

产品型号 LCPA2
产品类型 笼式荧光对准板
兼容系统 30 mm 笼式系统
安装方式 笼式板架插入式
对准特征 中心孔 / 靶标标记
工作原理 荧光发射
适用波段 紫外至中红外 (UV to MIR)

核心特点

  • 兼容 30 mm 笼式系统,可直接插入标准笼式板架,保持光路同轴度
  • 采用荧光涂层材料,将入射光束转换为可见光以辅助光束可视化
  • 带有中心孔或表面靶标标记,提供精确的机械与光学对准参考点
  • 超薄板状外形设计,最小化对原有笼式系统光路长度的影响
  • 适用于紫外至中红外(UV to MIR)波段激光系统的初步光路校准
  • 表面荧光涂层具备高转换效率,便于在环境光下清晰观察光斑轮廓

同系列产品对比

型号 类型 规格 波长范围 特点 参考价(¥)
SCPA2 16mm笼式荧光对准板 16mm笼式 荧光激发 带Ø1mm通孔 参考价
CPA3 30mm笼式荧光对准板 30mm笼式 荧光激发 带Ø1mm通孔 参考价
CPA4 30mm笼式荧光对准板 30mm笼式 荧光激发 带Ø5mm通孔 参考价
LCPA2 ★ 60mm笼式荧光对准板 60mm笼式 荧光激发 带Ø1mm通孔 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

LCPA2 的荧光可视化机制基于材料的光致发光特性。当特定波段的激光束照射到对准板表面时,荧光涂层吸收光能并发生能级跃迁,随后以可见光的形式释放能量。这一过程使得原本不可见的红外光束或难以捕捉的微弱光束能够以高对比度的可见光斑形式呈现,便于用户直观评估光束的位置、形状及均匀性。

作为 30 mm 笼式系统的专用组件,LCPA2 的尺寸公差经过严格控制,以确保其能够顺畅地滑入标准笼式板架。在搭建复杂的笼式光路时,用户只需将其放置在需要校准的节点,即可在不破坏系统整体机械同轴度的前提下,验证光束是否准确通过各个光学元件的中心。

为了辅助高精度对准,LCPA2 配备了中心孔或精密蚀刻的靶标图案。在光路调试过程中,用户可以先通过观察荧光光斑判断光束的大致位置,随后通过微调光学元件,使光斑中心与靶标标记精确重合,或者让光束直接穿过中心孔,从而实现微米级的光轴对准。

该产品的适用波段覆盖紫外至中红外(UV to MIR)区域,能够满足多种激光光源的初步对准需求。需要注意的是,荧光材料在长时间承受高功率激光照射时可能会发生热损伤或荧光猝灭,因此在实际应用中,应确保入射光束的功率密度在材料的安全阈值范围内,必要时可先使用衰减器降低光强。

应用领域

  • 光学系统光束对准
  • 笼式光学系统搭建
  • 光纤耦合对准
  • 激光谐振腔调整
  • 显微镜光路对准
  • 光谱仪光路校准
  • 精密光学实验
  • 科研与工业应用

常见问题 (FAQ)

Q1: LCPA2 如何安装到现有的光学系统中?

LCPA2 设计为兼容 30 mm 笼式系统,可直接插入标准的 30 mm 笼式板架中,无需额外的转接件,安装过程快捷且能保证机械同轴度。

Q2: 该对准板是如何实现光束可视化的?

LCPA2 表面涂有荧光材料,当激光照射到靶面时,荧光材料吸收光能并激发出可见光,从而使用户能够直观地看到光斑位置和轮廓,适用于不可见光或难以直接观察的光束。

Q3: 板上的中心孔或靶标标记在实际操作中有什么作用?

中心孔或表面靶标提供了精确的机械和光学参考点。在校准时,用户可以调整光束使其穿过中心孔或与靶标中心重合,从而快速、精确地完成光轴对准。

Q4: 使用 LCPA2 时需要注意哪些功率限制?

由于表面采用荧光涂层,长时间暴露在高功率激光下可能导致材料热损伤或荧光性能衰减。建议在正式对准前,先使用衰减器或降低激光功率,确保功率密度在材料的安全承受范围内。

描述

LCPA2 – 笼式荧光对准板

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

Thorlabs LCPA2 是一款专为 30 mm 笼式系统设计的荧光对准板,属于紫外至中红外(UV to MIR)波段荧光与液晶对准靶系列。其核心工作机制依赖于表面的荧光涂层,当入射激光照射到靶面时,材料吸收光子并激发出可见荧光,从而将不可见或难以直接观察的光束转化为肉眼可见的光斑轮廓。

在机械接口与物理结构方面,LCPA2 采用标准的 30 mm 笼式兼容板设计,可直接插入 Thorlabs 30 mm 笼式系统的板架中。这种设计确保了靶面与系统光轴的严格同轴度,同时超薄的外形最小化了对整体光路长度的占用。

该对准板集成了中心孔或表面靶标标记设计,为光路校准提供了精确的机械与光学参考。操作者可以通过观察荧光光斑与中心标记的相对位置,快速完成光束的中心定位与共轴调节。

核心规格参数

产品型号 LCPA2
产品类型 笼式荧光对准板
兼容系统 30 mm 笼式系统
安装方式 笼式板架插入式
对准特征 中心孔 / 靶标标记
工作原理 荧光发射
适用波段 紫外至中红外 (UV to MIR)

核心特点

  • 兼容 30 mm 笼式系统,可直接插入标准笼式板架,保持光路同轴度
  • 采用荧光涂层材料,将入射光束转换为可见光以辅助光束可视化
  • 带有中心孔或表面靶标标记,提供精确的机械与光学对准参考点
  • 超薄板状外形设计,最小化对原有笼式系统光路长度的影响
  • 适用于紫外至中红外(UV to MIR)波段激光系统的初步光路校准
  • 表面荧光涂层具备高转换效率,便于在环境光下清晰观察光斑轮廓

同系列产品对比

型号 类型 规格 波长范围 特点 参考价(¥)
SCPA2 16mm笼式荧光对准板 16mm笼式 荧光激发 带Ø1mm通孔 参考价
CPA3 30mm笼式荧光对准板 30mm笼式 荧光激发 带Ø1mm通孔 参考价
CPA4 30mm笼式荧光对准板 30mm笼式 荧光激发 带Ø5mm通孔 参考价
LCPA2 ★ 60mm笼式荧光对准板 60mm笼式 荧光激发 带Ø1mm通孔 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

LCPA2 的荧光可视化机制基于材料的光致发光特性。当特定波段的激光束照射到对准板表面时,荧光涂层吸收光能并发生能级跃迁,随后以可见光的形式释放能量。这一过程使得原本不可见的红外光束或难以捕捉的微弱光束能够以高对比度的可见光斑形式呈现,便于用户直观评估光束的位置、形状及均匀性。

作为 30 mm 笼式系统的专用组件,LCPA2 的尺寸公差经过严格控制,以确保其能够顺畅地滑入标准笼式板架。在搭建复杂的笼式光路时,用户只需将其放置在需要校准的节点,即可在不破坏系统整体机械同轴度的前提下,验证光束是否准确通过各个光学元件的中心。

为了辅助高精度对准,LCPA2 配备了中心孔或精密蚀刻的靶标图案。在光路调试过程中,用户可以先通过观察荧光光斑判断光束的大致位置,随后通过微调光学元件,使光斑中心与靶标标记精确重合,或者让光束直接穿过中心孔,从而实现微米级的光轴对准。

该产品的适用波段覆盖紫外至中红外(UV to MIR)区域,能够满足多种激光光源的初步对准需求。需要注意的是,荧光材料在长时间承受高功率激光照射时可能会发生热损伤或荧光猝灭,因此在实际应用中,应确保入射光束的功率密度在材料的安全阈值范围内,必要时可先使用衰减器降低光强。

应用领域

  • 光学系统光束对准
  • 笼式光学系统搭建
  • 光纤耦合对准
  • 激光谐振腔调整
  • 显微镜光路对准
  • 光谱仪光路校准
  • 精密光学实验
  • 科研与工业应用

常见问题 (FAQ)

Q1: LCPA2 如何安装到现有的光学系统中?

LCPA2 设计为兼容 30 mm 笼式系统,可直接插入标准的 30 mm 笼式板架中,无需额外的转接件,安装过程快捷且能保证机械同轴度。

Q2: 该对准板是如何实现光束可视化的?

LCPA2 表面涂有荧光材料,当激光照射到靶面时,荧光材料吸收光能并激发出可见光,从而使用户能够直观地看到光斑位置和轮廓,适用于不可见光或难以直接观察的光束。

Q3: 板上的中心孔或靶标标记在实际操作中有什么作用?

中心孔或表面靶标提供了精确的机械和光学参考点。在校准时,用户可以调整光束使其穿过中心孔或与靶标中心重合,从而快速、精确地完成光轴对准。

Q4: 使用 LCPA2 时需要注意哪些功率限制?

由于表面采用荧光涂层,长时间暴露在高功率激光下可能导致材料热损伤或荧光性能衰减。建议在正式对准前,先使用衰减器或降低激光功率,确保功率密度在材料的安全承受范围内。

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