interlab@interlab.pl
Interlab|OptoSigma
Adapter konwersyjny M22-SM1 — zdjęcie produktu, nr katalogowy ADP-22-SM1

SKU: ADP-22-SM1

Adapter konwersyjny M22-SM1

M22-SM1 conversion adapter

Adapter służy do konwersji śrub mocujących naszej optyki ME (typy M22, M28, M34) oraz M26.25 na gwint C-mount lub SM1 (1.035"-40.0TPI). Może być również stosowany z innymi produktami, jeśli typ gwintu jest zgodny. Dostępny jest również typ łączący z adapterem C-mount (seria CACM) oraz typ konwertujący na gwint obiektywu (φ26x0.706).

Specyfikacja

Masa0.005 kg
Informacja dodatkowaMożemy również wykonać średnice gwintów (M50.85 P0.75, itp.) inne niż wymienione dla M22, M28, M34 i M26.25. W sprawie zamówień specjalnych prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.
UwagaMontaż tego produktu może powodować winietowanie promieni świetlnych w zależności od warunków padania.
Though holeφ24mm
Długość L8.5mm
Fixing thread MM22x0.75
Gwint montażowy1.035"-40.0TPI
Średnica zewnętrzna φAφ30mm
Materiał głównyAluminium
WykończenieAnodowanie czarne
Zobacz listę zapytań

Najczęstsze pytania

Odpowiedzi wygenerowane ze specyfikacji tego modelu.

Czy do ADP-22-SM1 dostępna jest dokumentacja techniczna?
Tak. Dla tego modelu udostępniamy modele CAD do pobrania (DXF, IGS, SAT, STP). Pliki pobiera się bezpośrednio z karty produktu, bez zakładania konta.
Ile kosztuje ADP-22-SM1 i jak zamówić?
Ceny komponentów OptoSigma ustalamy indywidualnie, dlatego nie publikujemy ich w katalogu. Dodaj model do listy zapytań i wyślij jedno zapytanie — odpowiadamy w ciągu 24 godzin roboczych, podając cenę i termin dostawy.
Kto jest producentem, a kto dostawcą ADP-22-SM1?
Producentem jest japońska firma OptoSigma (grupa SigmaKoki, działająca od 1977 roku). W Polsce dostarcza go INTERLAB Sp. z o.o. z Warszawy — autoryzowany dystrybutor obecny na rynku aparatury badawczej i pomiarowej od 1987 roku.

Podobne produkty

Obudowa dichroiczna 1064nm do wprowadzania lasera (DIMC-1064R-A)

DIMC-1064R-A

Obudowa dichroiczna 1064nm do wprowadzania lasera

Masa: 0.12 kg

Informacja dodatkowa: Kierunek wprowadzania wiązki lasera można zmienić o 180° lub ustawić w dowolnym kierunku, poluzowując śruby mocujące na adapterze montażowym modułu obserwacji ze współosiowym oświetleniem (OUCI). Po stronie wejścia wiązki lasera znajdują się cztery otwory gwintowane M3 do połączenia z 30 mm systemem klatkowym (Optical Cage System). Standardowy gwint mocowania obiektywu to φ26×0.706, ale można również zastosować gwint φ20.32×0.706 za pomocą adaptera dołączanego standardowo do modułu obserwacji ze współosiowym oświetleniem. Dostępne są różne typy obiektywów: obiektyw o długiej odległości roboczej, obiektyw UV ze skorygowaną grubością szkła, obiektyw ultrafioletowy oraz obiektyw podczerwony (NIR).

Uwaga: Wiązkę lasera należy wprowadzać z średnicą mniejszą niż średnica źrenicy obiektywu. Narzędzia do regulacji (klucz imbusowy, wkrętak) nie są dołączone. Lustro wewnętrzne posiada mechanizm regulacji, przeznaczony wyłącznie do precyzyjnej regulacji. Wiązkę lasera należy utrzymywać możliwie blisko padania prostopadłego. Podczas jednoczesnego stosowania wprowadzania lasera obraz obserwacji współosiowej może nie być wyraźny.

Obudowa dichroiczna 266nm do wprowadzania lasera (DIMC-266R-A)

DIMC-266R-A

Obudowa dichroiczna 266nm do wprowadzania lasera

Masa: 0.12 kg

Informacja dodatkowa: Kierunek wprowadzania wiązki lasera można zmienić o 180° lub ustawić w dowolnym kierunku, poluzowując śruby mocujące na adapterze montażowym modułu obserwacji ze współosiowym oświetleniem (OUCI). Po stronie wejścia wiązki lasera znajdują się cztery otwory gwintowane M3 do połączenia z 30 mm systemem klatkowym (Optical Cage System). Standardowy gwint mocowania obiektywu to φ26×0.706, ale można również zastosować gwint φ20.32×0.706 za pomocą adaptera dołączanego standardowo do modułu obserwacji ze współosiowym oświetleniem. Dostępne są różne typy obiektywów: obiektyw o długiej odległości roboczej, obiektyw UV ze skorygowaną grubością szkła, obiektyw ultrafioletowy oraz obiektyw podczerwony (NIR).

Uwaga: Wiązkę lasera należy wprowadzać z średnicą mniejszą niż średnica źrenicy obiektywu. Narzędzia do regulacji (klucz imbusowy, wkrętak) nie są dołączone. Lustro wewnętrzne posiada mechanizm regulacji, przeznaczony wyłącznie do precyzyjnej regulacji. Wiązkę lasera należy utrzymywać możliwie blisko padania prostopadłego. Podczas jednoczesnego stosowania wprowadzania lasera obraz obserwacji współosiowej może nie być wyraźny.

Obudowa dichroiczna 532nm do wprowadzania lasera (DIMC-532R-A)

DIMC-532R-A

Obudowa dichroiczna 532nm do wprowadzania lasera

Masa: 0.12 kg

Informacja dodatkowa: Kierunek wprowadzania wiązki lasera można zmienić o 180° lub ustawić w dowolnym kierunku, poluzowując śruby mocujące na adapterze montażowym modułu obserwacji ze współosiowym oświetleniem (OUCI). Po stronie wejścia wiązki lasera znajdują się cztery otwory gwintowane M3 do połączenia z 30 mm systemem klatkowym (Optical Cage System). Standardowy gwint mocowania obiektywu to φ26×0.706, ale można również zastosować gwint φ20.32×0.706 za pomocą adaptera dołączanego standardowo do modułu obserwacji ze współosiowym oświetleniem. Dostępne są różne typy obiektywów: obiektyw o długiej odległości roboczej, obiektyw UV ze skorygowaną grubością szkła, obiektyw ultrafioletowy oraz obiektyw podczerwony (NIR).

Uwaga: Wiązkę lasera należy wprowadzać z średnicą mniejszą niż średnica źrenicy obiektywu. Narzędzia do regulacji (klucz imbusowy, wkrętak) nie są dołączone. Lustro wewnętrzne posiada mechanizm regulacji, przeznaczony wyłącznie do precyzyjnej regulacji. Wiązkę lasera należy utrzymywać możliwie blisko padania prostopadłego. Podczas jednoczesnego stosowania wprowadzania lasera obraz obserwacji współosiowej może nie być wyraźny.

Zestaw opcji mikroskopu BIOS-Light typu prostego (BIOS-L101S-S/AN1)

BIOS-L101S-S/AN1

Zestaw opcji mikroskopu BIOS-Light typu prostego

Zestaw opcji mikroskopu BIOS-Light typu prostego (BIOS-L101S-S/AN1/J)

BIOS-L101S-S/AN1/J

Zestaw opcji mikroskopu BIOS-Light typu prostego

Zestaw opcji mikroskopu (BIOS-L101S-S/AO)

BIOS-L101S-S/AO

Zestaw opcji mikroskopu