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Hochpräzise Quarzglas-Optik-Linienlineal Genauigkeit ±1-2µm

Hochpräzise Quarzglas-Optik-Linienlineal Genauigkeit ±1-2µm
Ursprungsland
China
Markenbezeichnung
DFOPTIX
Zertifikat
ISO9001
MOQ
5
Zahlungs-Methode
T/T
Lieferkapazität
Die durchschnittliche monatliche Produktionskapazität für Kalibrierplatten und -folien beträgt 300.0
Produktdetails
Hervorheben:

Glas-Optik-Linienlineal nach Maß

,

Hochpräzises Optik-Linienlineal

,

Quarzglas-Linienlineal

Material: Quarzglas
Specification: Genauigkeit ±1-2um, Messbereich bis 1000mm, vielfältig anpassbar,
Shipping Option: FedEx und UPS
Produkt-Beschreibung
Detaillierte Spezifikationen & Funktionen

Hochpräzise Glaslinienskalen

 

Hochpräzise Glaslinienskalen sind optische Präzisionsmesselemente, die hochstabiles optisches Glas als Substrat verwenden und durch hochpräzise Fotolithografie, Beschichtung, Ätzung und andere Prozesse präzise Linienmuster auf der Glasoberfläche bilden. Sie zeichnen sich durch hohe Präzision, hohe Stabilität, hohen Kontrast und ausgezeichnete Umweltbeständigkeit aus und werden häufig in der visuellen Inspektion, Maßmessung, Bewegungssteuerung, Präzisionspositionierung, optischen Kalibrierung und industriellen Automatisierung eingesetzt.

Glaslinienskalen werden üblicherweise als Längen-, Positions- oder visuelle Erkennungsmaßstäbe verwendet und bieten zuverlässige räumliche Referenz- und Kalibrierungsbasis für hochpräzise Messsysteme.

Produktmerkmale

1. Hohe Präzision

Mikrometergenaue Linienbreitenkontrolle, hohe Konsistenz der Gravurgenauigkeit, hohe Dimensionsstabilität und Bereitstellung eines hochpräzisen Messmaßstabs.

2. Hohe Stabilität

Verwendung von Glasmaterialien mit geringer Ausdehnung, gute thermische Stabilität, langfristige Dimensionsstabilität und starke Beständigkeit gegen Umweltveränderungen.

3. Hoher Kontrast

Metallbeschichtete Linienmuster bieten hervorragende Bildkontrasteffekte, was die CCD-Erkennung, die Erfassung durch Industriekameras, die photoelektrische Detektion, die automatisierte Identifizierung usw. erleichtert.

4. Ausgezeichnete Haltbarkeit

Verschleißfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Oxidationsbeständigkeit und lange Lebensdauer, geeignet für den Langzeitgebrauch in industriellen Umgebungen.

5. Unterstützung für kundenspezifische Anpassungen

Kann entsprechend den Anwendungsanforderungen angepasst werden: Größenangaben, Linienbreite und -abstand, Musterformen, Kodierungsmethoden, Genauigkeitsklassen, Installationsstrukturen usw., um die Anwendungsbedürfnisse verschiedener Szenarien zu erfüllen.

Anwendungsbereiche

1. Maschinelles Sehen und visuelle Kalibrierung

Angewendet auf die Kalibrierung von industriellen Bildverarbeitungssystemen, die Korrektur von Kameraverzerrungen, die Kalibrierung räumlicher Koordinaten, die Messung der Pixelgenauigkeit und weit verbreitet in den Bereichen intelligente Fertigung und automatisierte Inspektion.

2. Präzisionsmessgeräte

Verwendet in optischen Messinstrumenten, Längenmesssystemen, Präzisionsverschiebungsplattformen, mikroskopischen Messgeräten zur Bereitstellung hochpräziser Messmaßstäbe.

3. Photoelektrische Kodierung und Bewegungssteuerung

Angewendet auf Gittermesssysteme, Linearenkoder, automatisierte Bewegungsplattformen, Präzisionspositioniersysteme zur Erzielung hochpräziser Positionsrückmeldungen.

4. Halbleiter- und Elektronikfertigung

Angewendet auf die Kalibrierung von Halbleiteranlagen, die Inspektion von Leiterplatten/FPC, die Inspektion von Chip-Gehäusen, die präzise Montage und Positionierung zur Erfüllung hochpräziser Fertigungsanforderungen.

5. Wissenschaftliche Forschung und Laborbereiche

Verwendet in optischen Experimenten, Präzisionspositionierungsforschung, wissenschaftlichen Forschungsmesssystemen, hochpräziser Bildanalyse zur Bereitstellung stabiler Messmaßstäbe für wissenschaftliche Forschungsgeräte.

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