VRC1CPT – 激光观察卡
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
VRC1CPT 是一款专为30 mm笼式系统设计的卡入式对准板,其核心组件为一块直径Ø1/2英寸(Ø12.7 mm)的荧光对准盘。该对准盘采用缓慢衰减的磷光材料制造,能够吸收250 nm至540 nm波长的紫外与可见光,并将其转换为450 nm至750 nm波长的可见光发射,实现无需外部电源充电的实时光束可视化。
在物理结构上,该对准板直接适配30 mm笼式系统的安装框架。对准板正面设计有Ø0.9 mm的通孔,中心荧光盘带有Ø1.5 mm的通孔,允许部分光束直接穿透以进行后续光路操作。背面则通过激光雕刻工艺加工出包含Ø4 mm、Ø7 mm、Ø10 mm和Ø13 mm四个同心圆的对准靶,为光路准直提供精确的物理参考基准。
核心规格参数
核心特点
- 专为30 mm笼式系统设计的卡入式(Drop-In)安装结构
- 中心集成Ø1/2″ (Ø12.7 mm) 缓慢衰减磷光荧光盘
- 吸收波段覆盖250 – 540 nm,发射波段为450 – 750 nm
- 无需外部电源或环境光充电即可实时响应紫外与可见激光
- 背面激光雕刻Ø4 mm至Ø13 mm四级同心圆对准靶标
- 正面带Ø0.9 mm通孔及中心盘带Ø1.5 mm通孔,支持光束穿透
同系列产品对比
| 型号 | 类型 | 规格 | 波长范围 | 特点 | 参考价(¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| VRC2 | 可见光/近红外观察卡 | 卡式 | 400-640 nm, 800-1700 nm | 标准 | 参考价 |
| VRC3 | 紫外/可见光观察卡 | 卡式 | 300-540 nm | 紫外 | 参考价 |
| VRC5 | 红外观察卡 | 卡式 | 700-1400 nm | 红外 | 参考价 |
| VRC7 | 近红外观察卡 | 卡式 | 700-1400 nm | 近红外 | 参考价 |
| VRC1CPT ★ | 激光观察卡 | 请咨询 | 250-540 nm | 本款 | 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
VRC1CPT 的核心工作机制依赖于其中心的荧光磷光材料。当250 nm至540 nm波长的激光束照射到Ø12.7 mm的活性区域时,材料内部的电子被激发并跃迁,随后在返回基态的过程中释放出450 nm至750 nm波长的可见光。这种缓慢衰减的磷光特性使得光束轮廓和位置在激光移开后仍能短暂保持可见,便于操作者进行精细调整。
作为30 mm笼式系统的专用组件,VRC1CPT 采用卡入式(Drop-In)设计,无需额外紧固件即可稳固安装于标准30 mm笼式系统的安装板中。这种设计确保了光学元件在系统中的同轴度,减少了安装误差,同时允许用户在不完全拆卸光路的情况下快速插入或移除对准板。
对准板背面的激光雕刻同心圆靶标(直径分别为Ø4 mm、Ø7 mm、Ø10 mm和Ø13 mm)是光路校准的关键辅助工具。在调试过程中,操作者可以通过观察激光光斑与这些同心圆的相对位置,精确评估光束的中心偏差和发散角,从而实现高精度的空间光束准直。
与实心观察卡不同,VRC1CPT 在正面预留了Ø0.9 mm的通孔,且中心荧光盘带有Ø1.5 mm的通孔。这一设计允许低功率或经过衰减的激光束直接穿过对准板,进入后续的光学组件或探测器,使得用户可以在不中断光束传输路径的前提下,同步进行光束位置确认和下游光学元件的对准。
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: VRC1CPT 需要像某些红外观察卡那样预先充电才能使用吗?
不需要。VRC1CPT 采用缓慢衰减的磷光材料,在吸收250-540 nm波长的光能后直接产生450-750 nm的可见光发射,无需外部电源或预先在强光下充电即可实时工作。
Q2: 这款对准板可以直接安装在标准的30 mm笼式系统中吗?
可以。VRC1CPT 是专为30 mm笼式系统设计的卡入式(Drop-In)对准板,可直接放入标准30 mm笼式系统的安装板中,无需额外的固定配件。
Q3: 对准板上的通孔设计有什么实际用途?
正面Ø0.9 mm通孔和中心盘Ø1.5 mm通孔允许部分光束直接穿透。这使得用户可以在确认光束位置的同时,让光束继续传输到下游的光学元件或探测器,实现同步对准。
Q4: 背面的同心圆靶标具体包含哪些尺寸?
背面通过激光雕刻工艺加工了四个同心圆,直径分别为Ø4 mm、Ø7 mm、Ø10 mm和Ø13 mm,用于辅助评估光束的中心偏差和进行精确的光路准直。









评价
目前还没有评价