Thorlabs索雷博 LMU-20X-UVB 聚焦物镜

Thorlabs索雷博 LMU-20X-UVB 聚焦物镜 LMU-20X-UVB - MicroSpot聚焦物镜,20X,240 - 360 nm,NA=0.39   MicroSpot®高功率聚焦物镜,用于紫外激光器 Click to Enlarge此图表明了标签、工作距离和齐焦长度。物镜所刻规格的格式因制造商可能会有所不同。(有关显微镜物镜类型的更多信息,请查看物镜教程标签。)  特性 理论焦斑尺寸:≤5 µm 入射孔径:≥3.4 mm 无限共轭设计 带螺纹的外壳 空气间隔设计 应用 激光蚀刻 激光切割 3D光刻 3D打印 晶圆切割与检查 激光诱导击穿光谱(LIBS) Thorlabs的高功率MicroSpot®紫外聚焦物镜设计用于紫外准分子激光器和其它紫外光源的轴上激光聚焦和显微成像应用。物镜包含由高质量、低吸收、准分子级熔融石英和CaF2制成的透镜元件。这些透镜镀有增透膜,用于窄带或宽带波长范围(详情请看下方的焦移和增透膜性能曲线图)。物镜具有W26 x 0.706或RMS(0.800"-36)螺纹;要使用这些具有不同螺纹标准的物镜,请查看我们的显微物镜螺纹转接件。 聚焦物镜适用于需要强光功率的...
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Thorlabs索雷博 LMU-20X-UVB 聚焦物镜

LMU-20X-UVB - MicroSpot聚焦物镜,20X,240 - 360 nm,NA=0.39

 
  • MicroSpot®高功率聚焦物镜,用于紫外激光器



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    此图表明了标签、工作距离和齐焦长度。物镜所刻规格的格式因制造商可能会有所不同。(有关显微镜物镜类型的更多信息,请查看物镜教程标签。) 

    特性

    • 理论焦斑尺寸:≤5 µm
    • 入射孔径:≥3.4 mm
    • 无限共轭设计
    • 带螺纹的外壳
    • 空气间隔设计

    应用

    • 激光蚀刻
    • 激光切割
    • 3D光刻
    • 3D打印
    • 晶圆切割与检查
    • 激光诱导击穿光谱(LIBS)

    Thorlabs的高功率MicroSpot®紫外聚焦物镜设计用于紫外准分子激光器和其它紫外光源的轴上激光聚焦和显微成像应用。物镜包含由高质量、低吸收、准分子级熔融石英和CaF2制成的透镜元件。这些透镜镀有增透膜,用于窄带或宽带波长范围(详情请看下方的焦移和增透膜性能曲线图)。物镜具有W26 x 0.706或RMS(0.800"-36)螺纹;要使用这些具有不同螺纹标准的物镜,请查看我们的显微物镜螺纹转接件

    聚焦物镜适用于需要强光功率的多种应用。尤其是聚焦准分子光源,广泛用于眼科手术、光刻和工业激光切割。下方每个部分列出了每组物镜的一些理想应用。注意,将这些物镜集成到系统时,假定的是物镜与焦距为200 mm的套筒透镜(例如TTL200-UVB)一起使用,而计算出了每个物镜的指定放大倍率。

    MicroSpot®紫外聚焦物镜,消色差

    % Focal Length Shift
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    • 增透膜,用于240 - 360 nm或325 - 500 nm
    • 放大倍率5X、20X或40X
    • 衍射极限性能,用于光束直径≤通光孔径的70%
    • 数值孔径从0.12至0.49
    • RMS(0.800"-36)外螺纹,深3.8 mm

    这些5X、20X和40X物镜经过色差校正,以最大程度地减少增透膜波长范围上的轴向焦移。光束直径≤每个物镜通光孔径的70%时,可以实现衍射极限性能。这些物镜适用于聚焦或收集多色光,因此非常适合光谱测定、晶圆检测或手术激光应用。不过,其小视场限制了它们在成像应用中的性能。

    RMS(0.800"-36)外螺纹使得物镜可通过HCS013 RMS安装座安装到我们的光纤耦合系统或任一挠性位移台。另外,这些物镜通过SM1A3转接件也可以轻松安装到笼式系统、透镜套筒或其他兼容SM1的光机械件中。物镜盒(OC2RMS盒盖和OC22盒身)和铝盖(RMSCP1)可单独购买。

    Item # AR Coating
    Range
    Ma WD EFL PFL NA EPb Spot Sizec OFN Typical
    Transmission
    Max Reflectance
    per Surfaced
    Pulsed
    Damage Threshold
    Design Tube
    Lens Focal
    Lengthe
    LMU-5X-UVB 240 - 360 nm 5X 37.3 mm 39.8 mm 63.7 mm 0.12 9.9 mm 3 µm 18 Icon
    Raw Data
    < 1.5%
    (240 - 360 nm)
    5.0 J/cm2
    (355 nm, 10 ns,
    20 Hz, Ø0.342 mm)
    200 mm
    LMU-5X-NUV 325 - 500 nm 5X 37.5 mm 39.9 mm 63.8 mm 0.12 9.9 mm 4 µm 18 Icon
    Raw Data
    < 1.0%
    (325 - 500 nm)
    3.0 J/cm2
    (355 nm, 6.6 ns,
    20 Hz, Ø0.206 mm)
    LMU-20X-UVB 240 - 360 nm 20X 4.1 mm 9.9 mm 39.1 mm 0.39 8.0 mm 1 µm 5 Icon
    Raw Data
    < 1.5%
    (240 - 360 nm)
    5.0 J/cm2
    (355 nm, 10 ns,
    20 Hz, Ø0.342 mm)
    LMU-20X-NUV 325 - 500 nm 20X 4.1 mm 10.1 mm 39.1 mm 0.38 8.0 mm 1 µm 5 Icon
    Raw Data
    < 1.0%
    (325 - 500 nm)
    3.0 J/cm2
    (355 nm, 6.6 ns,
    20 Hz, Ø0.206 mm)
    LMU-40X-UVB 240 - 360 nm 40X 0.8 mm 5.2 mm 34.4 mm 0.49 5.1 mm 1 µm 10 Icon
    Raw Data
    < 1.5%
    (240 - 360 nm)
    5.0 J/cm2
    (355 nm, 10 ns,
    20 Hz, Ø0.342 mm)
    LMU-40X-NUV 325 - 500 nm 40X 0.8 mm 5.3 mm 34.5 mm 0.47 5.1 mm 1 µm 10 Icon
    Raw Data
    < 1.0%
    (325 - 500 nm)
    3.0 J/cm2
    (355 nm, 6.6 ns,
    20 Hz, Ø0.206 mm)
    • 与焦距200 mm的套筒透镜一起使用时
    • 入瞳直径(EP)在物镜后孔径处定义。
    • 理论光斑尺寸由λ = 360 nm 处的(1.83*λ)/(2*NA)确定。假设高斯输入光束(其轮廓在1/e2直径处截断)充满EP。
    • 不建议在增透膜范围之外使用这些物镜,因为表面反射可能会造成重影,并且会明显降低光学元件的总透射率。
    • 有关套筒透镜和物镜的兼容性信息,请看放大率&视场标签。

    M = 放大倍率
    WD = 工作距离
    EFL = 有效焦距

    PFL = 齐焦长度
    NA = 数值孔径
    EP = 入射孔径

    OFN = 光场数

 
0755-84670052 0755-83317701 手机/微信:13682357549 13246646513 QQ:672776553 564600083 邮箱:672776553@qq.com 564600083@qq.com