Thorlabs VRC3D1 紫外/可见光观察卡 300-540 nm

Thorlabs VRC3D1 紫外/可见光观察卡 300-540 nm

¥453.00

VRC3D1 – 紫外/可见光观察卡

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

VRC3D1是一款专为紫外及可见光波段设计的未安装对准盘,其吸收波长范围覆盖300至540 nm。该圆盘采用缓慢衰减的荧光材料制造,当暴露于吸收波段内的光辐射时,无需预先充电即可直接激发出520至700 nm的可见荧光,实现不可见光向可见光的实时转换。

产品物理尺寸为直径1英寸(Ø25.4 mm),中心加工有对准孔。这一设计允许部分入射光束透射,使用户能够直接将光束与光学安装座或镜筒的机械光轴进行精确对齐,适用于紫外和可见激光束的定位及其焦点的寻找。

该观察卡具备极低的最小连续激发功率密度阈值(< 0.5 mW/cm²),在暗室或环境光较强的条件下均能提供清晰的荧光光斑显示。同时,其单脉冲损伤阈值达到2.30 MW/cm²(测试条件:266 nm, 11 ns, 20 Hz),能够承受特定参数的脉冲激光照射。

核心规格参数

余辉持续时间 4 – 10 s
单脉冲损伤阈值 2.30 MW/cm² (266 nm, 11 ns, 20 Hz)
发射峰值波长 580 nm
发射波长范围 520 – 700 nm
吸收波长范围 300 – 540 nm
圆盘直径 1英寸 (25.4 mm)
是否需要预充电
最小连续激发功率密度 < 0.5 mW/cm²

核心特点

  • 吸收波段覆盖300至540 nm,精准匹配紫外及可见光激光波长
  • 采用无需预充电的缓慢衰减荧光材料,受激即发,余辉持续4至10秒
  • 中心带对准孔设计,允许部分光束透射,辅助光轴精确对齐
  • 最小连续激发功率密度极低(< 0.5 mW/cm²),微弱光束即可清晰显影
  • 发射峰值波长为580 nm,提供高对比度的黄绿色可见荧光
  • 单脉冲损伤阈值达2.30 MW/cm²(266 nm, 11 ns, 20 Hz),耐受特定脉冲激光

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
VRC3D1 ★ 紫外/可见光观察卡 请咨询 300-540 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

VRC3D1的核心工作机制依赖于其缓慢衰减的荧光材料。当300至540 nm波段的光子被材料吸收后,会激发出峰值波长为580 nm的可见光。由于材料无需预先充电,即使在完全黑暗的环境中,只要入射光功率密度大于0.5 mW/cm²,即可持续产生荧光响应,激发停止后余辉持续时间可达4至10秒。

圆盘中心的对准孔是其区别于普通观察卡的关键设计。在光学系统调试中,用户可通过观察透射光束与反射/荧光光斑的相对位置,精确调整光束的平行度和指向角。这种透射式设计使其能够无缝结合各类光机械件,构建自定义的三维对准靶。

该荧光盘的单脉冲损伤阈值为2.30 MW/cm²(266 nm, 11 ns, 20 Hz)。尽管具备一定的抗激光损伤能力,但VRC3D1绝不能用作激光光挡。在操作高功率激光束时,必须采取适当的安全防护措施,避免激光直接反射或散射对人眼造成伤害。

由于荧光材料本身的物理特性较为脆弱,VRC3D1在存放和使用时需特别注意。存放时应将其平放于平整表面,严禁在上方施加任何重物或发生弯折,以免材料产生永久性裂纹或折痕,影响荧光显示的均匀性和结构完整性。

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: VRC3D1 观察卡在使用前需要像夜光材料一样预先充电吗?

不需要。VRC3D1 采用特殊的缓慢衰减荧光材料,无需预先充电。只要入射光的波长在300-540 nm范围内,且功率密度大于0.5 mW/cm²,即可直接激发出可见荧光。

Q2: 中心的对准孔在对准过程中有什么具体作用?

中心对准孔允许部分入射激光束透射。这使得用户可以将透射光束与光学安装座或镜筒的机械光轴重合,从而实现光束与光轴的精确三维对齐,这是普通无孔观察卡无法实现的。

Q3: VRC3D1 可以作为激光光挡来阻挡光束吗?

不可以。VRC3D1 仅用于观察和对准,不能用作激光光挡。操作激光时必须采取适当的安全防护措施,以防激光透射或反射造成伤害。

Q4: 存放 VRC3D1 观察卡时需要注意什么?

由于荧光材料比较脆弱,存放时必须将其平放,且上方不能施加任何重量,以免材料出现永久性裂纹或折痕。

描述

VRC3D1 – 紫外/可见光观察卡

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

VRC3D1是一款专为紫外及可见光波段设计的未安装对准盘,其吸收波长范围覆盖300至540 nm。该圆盘采用缓慢衰减的荧光材料制造,当暴露于吸收波段内的光辐射时,无需预先充电即可直接激发出520至700 nm的可见荧光,实现不可见光向可见光的实时转换。

产品物理尺寸为直径1英寸(Ø25.4 mm),中心加工有对准孔。这一设计允许部分入射光束透射,使用户能够直接将光束与光学安装座或镜筒的机械光轴进行精确对齐,适用于紫外和可见激光束的定位及其焦点的寻找。

该观察卡具备极低的最小连续激发功率密度阈值(< 0.5 mW/cm²),在暗室或环境光较强的条件下均能提供清晰的荧光光斑显示。同时,其单脉冲损伤阈值达到2.30 MW/cm²(测试条件:266 nm, 11 ns, 20 Hz),能够承受特定参数的脉冲激光照射。

核心规格参数

余辉持续时间 4 – 10 s
单脉冲损伤阈值 2.30 MW/cm² (266 nm, 11 ns, 20 Hz)
发射峰值波长 580 nm
发射波长范围 520 – 700 nm
吸收波长范围 300 – 540 nm
圆盘直径 1英寸 (25.4 mm)
是否需要预充电
最小连续激发功率密度 < 0.5 mW/cm²

核心特点

  • 吸收波段覆盖300至540 nm,精准匹配紫外及可见光激光波长
  • 采用无需预充电的缓慢衰减荧光材料,受激即发,余辉持续4至10秒
  • 中心带对准孔设计,允许部分光束透射,辅助光轴精确对齐
  • 最小连续激发功率密度极低(< 0.5 mW/cm²),微弱光束即可清晰显影
  • 发射峰值波长为580 nm,提供高对比度的黄绿色可见荧光
  • 单脉冲损伤阈值达2.30 MW/cm²(266 nm, 11 ns, 20 Hz),耐受特定脉冲激光

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
VRC3D1 ★ 紫外/可见光观察卡 请咨询 300-540 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

VRC3D1的核心工作机制依赖于其缓慢衰减的荧光材料。当300至540 nm波段的光子被材料吸收后,会激发出峰值波长为580 nm的可见光。由于材料无需预先充电,即使在完全黑暗的环境中,只要入射光功率密度大于0.5 mW/cm²,即可持续产生荧光响应,激发停止后余辉持续时间可达4至10秒。

圆盘中心的对准孔是其区别于普通观察卡的关键设计。在光学系统调试中,用户可通过观察透射光束与反射/荧光光斑的相对位置,精确调整光束的平行度和指向角。这种透射式设计使其能够无缝结合各类光机械件,构建自定义的三维对准靶。

该荧光盘的单脉冲损伤阈值为2.30 MW/cm²(266 nm, 11 ns, 20 Hz)。尽管具备一定的抗激光损伤能力,但VRC3D1绝不能用作激光光挡。在操作高功率激光束时,必须采取适当的安全防护措施,避免激光直接反射或散射对人眼造成伤害。

由于荧光材料本身的物理特性较为脆弱,VRC3D1在存放和使用时需特别注意。存放时应将其平放于平整表面,严禁在上方施加任何重物或发生弯折,以免材料产生永久性裂纹或折痕,影响荧光显示的均匀性和结构完整性。

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: VRC3D1 观察卡在使用前需要像夜光材料一样预先充电吗?

不需要。VRC3D1 采用特殊的缓慢衰减荧光材料,无需预先充电。只要入射光的波长在300-540 nm范围内,且功率密度大于0.5 mW/cm²,即可直接激发出可见荧光。

Q2: 中心的对准孔在对准过程中有什么具体作用?

中心对准孔允许部分入射激光束透射。这使得用户可以将透射光束与光学安装座或镜筒的机械光轴重合,从而实现光束与光轴的精确三维对齐,这是普通无孔观察卡无法实现的。

Q3: VRC3D1 可以作为激光光挡来阻挡光束吗?

不可以。VRC3D1 仅用于观察和对准,不能用作激光光挡。操作激光时必须采取适当的安全防护措施,以防激光透射或反射造成伤害。

Q4: 存放 VRC3D1 观察卡时需要注意什么?

由于荧光材料比较脆弱,存放时必须将其平放,且上方不能施加任何重量,以免材料出现永久性裂纹或折痕。

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