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化工仪器网>产品展厅>光学仪器及设备>光学实验设备>光学调整架>KS1 Thorlabs精密光学调整架,Ø1英寸

KS1 Thorlabs精密光学调整架,Ø1英寸

具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称 青岛森泉光电有限公司
  • 品牌 Thorlabs
  • 型号 KS1
  • 产地
  • 厂商性质 代理商
  • 更新时间 2025/6/16 17:06:21
  • 访问次数 1814
产品标签

光学调整架

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森泉光电有限公司是专业从事光电相关领域仪器设备代理与系统集成业务的综合性服务商,专注于光电产品及辅助设备的研发、生产、代理与销售。公司总部设立在美丽的海滨城市-青岛,在上海、北京设有分公司,业务范围涵盖国内各大高校、科研院所及众多zhiming企业,深受广大用户欢迎。

森泉光电有限公司代理和经销的产品种类十分丰富,涉及到激光、光学、光电子、光通讯、微机电、自动化、物理、化学、电子、生物、农业等等领域??晌蒲屑捌笠涤没峁┕庋笛榧凹觳獾娜捉饩龇桨福⑻峁┤娴氖矍?、售中、售后支持与服务。











newport产品、TMC光学平台、光学仪器、实验室仪器、Thorlabs产品

产地类别 进口 价格区间 面议
应用领域 综合

Thorlabs精密光学调整架,?1英寸 和?2英寸


  • 光学元件由尼龙顶丝固定在限位孔中

  • 加厚的后板和重载弹簧增强稳定性

  • 由黑色阳极氧化铝制成

  • 运动连接处有硬化不锈钢插件以减小磨损

Thorlabs精密光学调整架,?1英寸 和?2英寸

KS1和KS2精密光学调整架分别设计用于安装?1英寸(或?25 mm)和?2英寸(或?50 mm)光学元件,可提供±4°俯仰和偏转调节。光学元件由尼龙顶丝固定,并且预紧螺丝在锁定时可最小化光束偏移。带黄铜轴衬不锈钢丝杠提供平滑的调节。沉头安装孔左手系或右手系取向安装接杆。

与我们的双调节器光学调整架相比,这些调整架的前后板更厚,因而提高了稳定C。除了提高安装座的质量,所有连接点使用的更紧的弹簧和硬化插片,增强了调整架的整体性能。

3个1/4"-80 TPI可锁定调节器通过移动调整架的前板,可实现±4o调节范围。为了保证调节范围对称(即±4°),KS1和KS2调整架的前后板间距必须分别为0.120英寸(3.05 mm)和0.190英寸(4.83 mm)。同时使用三个调节器时,?1英寸和?2英寸精密光学调整架可实现0.25英寸(6.4 mm)的Z方向最大平移距离。

Item #Optic DiameterMinimum Optic ThicknessOptical Axis HeightAngular AdjustmentNumber of AdjustersType of AdjustersaAdjuster
Thread
Mounting
KS11" or
25.0 mm
0.16"
(4.0 mm)
1.0"
(25.4 mm)
±4o3Removable Knobs1/4"-80#8 (M4) Counterbored Holes,
2 Places
KS22" or
50.0 mm
0.20"
(5.0 mm)
1.56"
(39.6 mm)
±4o3Removable Knobs1/4"-80#8 (M4) Counterbored Holes,
6 Places

工作原理

差分调节器

KS1D和KS2D具有两个差分调节器和一个传统调节器。差分调节器通过可拆卸的六角扳手进行微调,或通过黑色铝质旋钮进行粗调。对于KS1D和KS2D,采用传统调节器能实现的总角度调节范围均为±4°。单独使用差分调节器时,KS1D和KS2D的角度调节范围分别为±1.5°和±0.9°。

KS1D和KS2D使用两个DAS110差分调节器(KS1D和KS2D不含锁环),可以提供318 μm的粗调和25 μm的精细差分调整。差分调准的原理图如下。

粗调
如下图所示,旋钮“A”固定在1/4"-80外螺纹主体“B”上,提供调整架的角度粗调。取下旋钮可以看到5/64英寸内六角,其也可用于粗调。除了带3/16"-100螺纹主体的KS05(/M)和KS05K(/M)之外,所有精密调整架都标配粗调器(1/4"-80螺纹主体) 。

Thorlabs精密光学调整架,?1英寸
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差分调节机制的示意图

精调
主体"B"带M3 x 0.40内螺纹,用来固定中间驱动器"C",此驱动器可用六角扳手转动。中间驱动器内外均有螺纹,可以在部件"C"和顶杆"D"之间实现差分移动。

"C"的外螺纹与主体的内螺纹同为M3 x 0.40 mm。当中间驱动器顺时针转动时,它以每转400 μm的速度移出主体。顶杆"D"通过M3 x 0.373螺纹与"C"的内螺纹相接,并被主体"B"限制而无法旋转。当"C"旋转时,它以每转400 μm的速度前进,但顶杆以每转375 μm的速度后退,从而形成顶杆的“差分”运动,相当于两螺纹的螺距净差,总位移为每转25 μm。






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