理化学用途

理化学・研究用途で使われるレーザ、アクセサリ

LED式UV照射器

カンタム・ウシカタ社製 UV-LED小型水除菌モジュール

UV-LED小型水除菌モジュール
  • 医療用途
  • 理化学用途
  • 産業用途

深紫外LEDを⽤いた⼩型⽔除菌装置。

独⾃の光学設計を⽤い、除菌効果をアップ。

ピコ秒レーザー

MPB Communications社 ピコ秒シードファイバーレーザー

ピコ秒シードレーザー
  • 加工用途
  • 医療用途
  • 微細用途
  • 理化学用途
  • 産業用途

長年にわたる通信分野による経験を活かした極めて信頼性の高いピコ秒ファイバーレーザーです。信頼性のあるSESAMを用いておりますが、SESAMを使用しない"All-Fiber-Mode-Lock"のピコ秒ファイバーレーザーもございます。シード光源に最適で、世界的に多くの実績がございます。

  • 波長
    1020-1100nm
  • 出力
    Seed光のみ:2-10mW, 前置増幅:150mW, 主増幅:3W

モンフォート レーザ社 Montfort Laser LD励起ピコ秒レーザー

M-PICO
  • 微細用途
  • 理化学用途
  • 計測用途

Yb系レーザー結晶をを用いたフェムト秒レーザーです。LD励起のため、従来のグリーンレーザーを用いた励起方式よりも小型で高い信頼性をもっております。

  • 波長
    1030nm
  • 出力
    4W

Huaray社 モードロック ピコ秒・フェムト秒シードレーザー

Huaray社 モードロック ピコ秒・フェムト秒シードレーザー
  • 理化学用途
  • 計測用途

モードロックピコ秒ファイバーレーザーはOEMおよびR&D用途に開発された安定性と信頼性の高いピコ秒レーザーモジュールです。

ボタン一つで起動、発振します。7日間/ 24時間連続発振が可能です。

アプリケーション例

・ピコ秒レーザー増幅器のシード源 ・半導体検査 ・マイクロ加工 ・標準計測 ・マルチフォトン分光計測

  • 波長
    1064 nm
  • 出力
    平均出力:>10 mW

ファイバークリスト社(Fibercryst)サブナノ秒レーザー (2 mJ, 650 ps)

subnanosecond laser
  • 加工用途
  • 理化学用途
  • 産業用途
  • 計測用途

高いダメージ閾値を持つ単結晶ファイバーをレーザー媒質に用いることで、CPA(チャープパルス増幅)をすることなく高出力の超短パルスを得られるレーザー発振器です。仕様をカスタマイズできますので、高出力化等のご要望がありましたらお申し付け下さい。

  • 波長
    1064 nm
  • 出力
    2 W (2 mJ@1 kHz)

ユニバーサルロボット用グリッパ

ASPINA(シナノケンシ)社 電動3爪ロボットハンド ARH350A/ARH305B

ASPINA(シナノケンシ)社 電動3爪ロボットハンド ARH350A/ARH305B
  • 加工用途
  • 理化学用途
  • 産業用途

電動3爪ロボットハンド ARH350A/ARH305Bは、コンパクトなサイズでも最大開口径が大きく、小さなワークから大きなワークまで一つのハンドで対応可能です。トルク、速度、位置の調整ができるためソフトワークの形状を崩すことなく掴めます。
ハンド中央部は中空構造となっているため、エアツールやカメラ、センサーなどの追加が容易に行えます。

狭帯域シングル縦モードファイバーレーザー

514nm レーザー(単一縦モード, 周波数可変)

514nmレーザー
  • 医療用途
  • 理化学用途
  • 計測用途

MPB Communications はシード光源、ラマン増幅器およびSHGのためのシングルパスまたは外部共振器を独自に製作し、周波数可変な可視域単一縦モードファイバーレーザーを実現しています。
仕様は定まっておりませんので、ご要求内容をお申し付けください。

  • 波長
    514nm
  • 出力
    最大10W

532nm レーザー(単一縦モード, 周波数可変)

532nmレーザー
  • 医療用途
  • 理化学用途
  • 計測用途

MPB Communications はシード光源、ラマン増幅器およびSHGのためのシングルパスまたは外部共振器を独自に製作し、周波数可変な可視域単一縦モードファイバーレーザーを実現しています。
仕様は定まっておりませんので、ご要求内容をお申し付けください。

  • 波長
    532nm
  • 出力
    1W

544nm レーザー(単一縦モード, 周波数可変)

532nmレーザー
  • 医療用途
  • 理化学用途
  • 計測用途

MPB Communications はシード光源、ラマン増幅器およびSHGのためのシングルパスまたは外部共振器を独自に製作し、周波数可変な可視域単一縦モードファイバーレーザーを実現しています。
仕様は定まっておりませんので、ご要求内容をお申し付けください。

  • 波長
    544nm
  • 出力
    最大10W

552nm レーザー(単一縦モード, 周波数可変)

552nmレーザー
  • 医療用途
  • 理化学用途
  • 計測用途

MPB Communications はシード光源、ラマン増幅器およびSHGのためのシングルパスまたは外部共振器を独自に製作し、周波数可変な可視域単一縦モードファイバーレーザーを実現しています。
仕様は定まっておりませんので、ご要求内容をお申し付けください。

  • 波長
    552nm
  • 出力
    最大10W

568nm レーザー(単一縦モード, 周波数可変)

568nmレーザー
  • 医療用途
  • 理化学用途
  • 計測用途

MPB Communications はシード光源、ラマン増幅器およびSHGのためのシングルパスまたは外部共振器を独自に製作し、周波数可変な可視域単一縦モードファイバーレーザーを実現しています。
仕様は定まっておりませんので、ご要求内容をお申し付けください。

  • 波長
    568nm
  • 出力
    最大10W

574nm レーザー(単一縦モード, 周波数可変)

574nmレーザー
  • 医療用途
  • 理化学用途
  • 計測用途

MPB Communications はシード光源、ラマン増幅器およびSHGのためのシングルパスまたは外部共振器を独自に製作し、周波数可変な可視域単一縦モードファイバーレーザーを実現しています。
仕様は定まっておりませんので、ご要求内容をお申し付けください。

  • 波長
    574nm
  • 出力
    最大10W

577nm レーザー(単一縦モード, 周波数可変)

577nmレーザー
  • 医療用途
  • 理化学用途
  • 計測用途

MPB Communications はシード光源、ラマン増幅器およびSHGのためのシングルパスまたは外部共振器を独自に製作し、周波数可変な可視域単一縦モードファイバーレーザーを実現しています。
仕様は定まっておりませんので、ご要求内容をお申し付けください。

  • 波長
    577nm
  • 出力
    最大10W

578nm レーザー(単一縦モード, 周波数可変)

578nmレーザー
  • 医療用途
  • 理化学用途
  • 計測用途

MPB Communications はシード光源、ラマン増幅器およびSHGのためのシングルパスまたは外部共振器を独自に製作し、周波数可変な可視域単一縦モードファイバーレーザーを実現しています。
仕様は定まっておりませんので、ご要求内容をお申し付けください。

  • 波長
    578nm
  • 出力
    最大10W

580nm レーザー(単一縦モード, 周波数可変)

580nmレーザー
  • 医療用途
  • 理化学用途
  • 計測用途

MPB Communicationsの単一縦モードレーザーは外部共振器を用いることで、高効率で第二高調波を出力することができます。また、周波数の微調整も可能です。
仕様は定まっておりませんので、ご要求内容をお申し付けください。

  • 波長
    580nm
  • 出力
    最大10W

583nm レーザー(単一縦モード, 周波数可変)

583nmレーザー
  • 医療用途
  • 理化学用途
  • 計測用途

MPB Communications はシード光源、ラマン増幅器およびSHGのためのシングルパスまたは外部共振器を独自に製作し、周波数可変な可視域単一縦モードファイバーレーザーを実現しています。
仕様は定まっておりませんので、ご要求の仕様をお申し付けください。

  • 波長
    583nm
  • 出力
    最大10W

589nm レーザー(単一縦モード, 周波数可変)

589nmレーザー
  • 医療用途
  • 理化学用途
  • 計測用途

MPB Communications はシード光源、ラマン増幅器およびSHGのためのシングルパスまたは外部共振器を独自に製作し、周波数可変な可視域単一縦モードファイバーレーザーを実現しています。
仕様は定まっておりませんので、ご要求の仕様をお申し付けください。

  • 波長
    589nm
  • 出力
    最大10W

595nm レーザー(単一縦モード, 周波数可変)

595nmレーザー
  • 医療用途
  • 理化学用途
  • 計測用途

MPB Communications はシード光源、ラマン増幅器およびSHGのためのシングルパスまたは外部共振器を独自に製作し、周波数可変な可視域単一縦モードファイバーレーザーを実現しています。
仕様は定まっておりませんので、ご要求の仕様をお申し付けください。

  • 波長
    595nm
  • 出力
    最大10W

606nm レーザー(単一縦モード, 周波数可変)

606nmレーザー
  • 医療用途
  • 理化学用途
  • 計測用途

MPB Communications はシード光源、ラマン増幅器およびSHGのためのシングルパスまたは外部共振器を独自に製作し、周波数可変な可視域単一縦モードファイバーレーザーを実現しています。
仕様は定まっておりませんので、ご要求の仕様をお申し付けください。

  • 波長
    606nm
  • 出力
    最大10W

614nm レーザー(単一縦モード, 周波数可変)

614nmレーザー
  • 医療用途
  • 理化学用途
  • 計測用途

MPB Communications はシード光源、ラマン増幅器およびSHGのためのシングルパスまたは外部共振器を独自に製作し、周波数可変な可視域単一縦モードファイバーレーザーを実現しています。
仕様は定まっておりませんので、ご要求の仕様をお申し付けください。

  • 波長
    614nm
  • 出力
    最大10W

628nm レーザー(単一縦モード, 周波数可変)

628nmレーザー
  • 医療用途
  • 理化学用途
  • 計測用途

MPB Communications はシード光源、ラマン増幅器およびSHGのためのシングルパスまたは外部共振器を独自に製作し、周波数可変な可視域単一縦モードファイバーレーザーを実現しています。
仕様は定まっておりませんので、ご要求の仕様をお申し付けください。

  • 波長
    628nm
  • 出力
    最大10W

629nm レーザー(単一縦モード, 周波数可変)

629nmレーザー
  • 医療用途
  • 理化学用途
  • 計測用途

MPB Communications はシード光源、ラマン増幅器およびSHGのためのシングルパスまたは外部共振器を独自に製作し、周波数可変な可視域単一縦モードファイバーレーザーを実現しています。
仕様は定まっておりませんので、ご要求の仕様をお申し付けください。

  • 波長
    629nm
  • 出力
    最大10W

633nm レーザー(単一縦モード, 周波数可変)

633nmレーザー
  • 医療用途
  • 理化学用途
  • 計測用途

MPB Communications はシード光源、ラマン増幅器およびSHGのためのシングルパスまたは外部共振器を独自に製作し、周波数可変で狭線幅なファイバーレーザーを実現しています。
仕様は定まっておりませんので、ご要求の仕様をお申し付けください。

  • 波長
    633nm
  • 出力
    最大10W

647nm レーザー(単一縦モード, 周波数可変)

647nmレーザー
  • 医療用途
  • 理化学用途
  • 計測用途

MPB Communications はシード光源、ラマン増幅器およびSHGのためのシングルパスまたは外部共振器を独自に製作し、周波数可変な可視域単一縦モードファイバーレーザーを実現しています。
仕様は定まっておりませんので、ご要求の仕様をお申し付けください。

  • 波長
    647nm
  • 出力
    最大10W

650nm レーザー(単一縦モード, 周波数可変)

650nmレーザー
  • 医療用途
  • 理化学用途
  • 計測用途

MPB Communications はシード光源、ラマン増幅器およびSHGのためのシングルパスまたは外部共振器を独自に製作し、周波数可変な可視域単一縦モードファイバーレーザーを実現しています。
仕様は定まっておりませんので、ご要求の仕様をお申し付けください。

  • 波長
    650nm
  • 出力
    最大10W

652nm レーザー(単一縦モード, 周波数可変)

652nmレーザー
  • 医療用途
  • 理化学用途
  • 計測用途

MPB Communications はシード光源、ラマン増幅器およびSHGのためのシングルパスまたは外部共振器を独自に製作し、周波数可変な可視域単一縦モードファイバーレーザーを実現しています。
仕様は定まっておりませんので、ご要求の仕様をお申し付けください。

  • 波長
    652nm
  • 出力
    最大10W

655nm レーザー(単一縦モード, 周波数可変)

655nmレーザー
  • 医療用途
  • 理化学用途
  • 計測用途

MPB Communications はシード光源、ラマン増幅器およびSHGのためのシングルパスまたは外部共振器を独自に製作し、周波数可変な可視域単一縦モードファイバーレーザーを実現しています。
仕様は定まっておりませんので、ご要求の仕様をお申し付けください。

  • 波長
    655nm
  • 出力
    最大10W

671nm レーザー(単一縦モード, 周波数可変)

671nmレーザー
  • 医療用途
  • 理化学用途
  • 計測用途

MPB Communications はシード光源、ラマン増幅器およびSHGのためのシングルパスまたは外部共振器を独自に製作し、周波数可変な可視域単一縦モードファイバーレーザーを実現しています。
仕様は定まっておりませんので、ご要求の仕様をお申し付けください。

  • 波長
    671nm
  • 出力
    最大10W

685nm レーザー(単一縦モード, 周波数可変)

685nmレーザー
  • 医療用途
  • 理化学用途
  • 計測用途

MPB Communications はシード光源、ラマン増幅器およびSHGのためのシングルパスまたは外部共振器を独自に製作し、周波数可変な可視域単一縦モードファイバーレーザーを実現しています。
仕様は定まっておりませんので、ご要求の仕様をお申し付けください。

  • 波長
    685nm
  • 出力
    最大10W

防振プラットフォーム

マイナス k テクノロジー社minus k technology BM-1 ベンチトップ防振プラットフォーム

マイナス k テクノロジー社minus k technology BM-1 ベンチトップ防振プラットフォーム
  • 理化学用途
  • 産業用途
TheSci_0907x3_Minus_K_Transparent_Vibration_Isolator_Anti_Vibration_Isolation

1  - 垂直振動は、ばねの4組のたわみとの相互作用によって分離される。装置の重量は、プリロードされたバネを圧縮し、アイソレータを浮かせ、フレクシャを整列させます。

2  - つまみOによって制御される別のばねからの締め付け力が、ねじを介してたわみの外側に加えられます。「圧縮された」撓みは、ばねの負のように作用する「負の剛性機構」(NSM)を構成し、システムの剛性を低下させます。

3  - 上下の柱板を接続する4本の梁柱が、水平方向の動きを分離するための水平方向のバネとして機能します。ビーム列は垂直に非常に堅いが、水平振動に応答してわずかに曲がり、偏向されたビーム列の重量は、ばねの剛性を減少させ、システムをNSMを備えたばねのように動作させます。

4  - クランクは、ペイロードの重量の変化を補償し、フレクシャをまっすぐに整列した位置に保つために、スプリングのベースを上下に動かします。スプリングの重さを増やす場合(重いものほど軽い顕微鏡を交換するなど)、クランクを時計回りに回してベースを上げる必要があります。

マイナス k テクノロジー社minus k technology BM-4 ベンチトップ防振プラットフォーム

  • 理化学用途
  • 産業用途
TheSci_0907x3_Minus_K_Transparent_Vibration_Isolator_Anti_Vibration_Isolation

1  - 垂直振動は、ばねの4組のたわみとの相互作用によって分離される。装置の重量は、プリロードされたバネを圧縮し、アイソレータを浮かせ、フレクシャを整列させます。

2  - つまみOによって制御される別のばねからの締め付け力が、ねじを介してたわみの外側に加えられます。「圧縮された」撓みは、ばねの負のように作用する「負の剛性機構」(NSM)を構成し、システムの剛性を低下させます。

3  - 上下の柱板を接続する4本の梁柱が、水平方向の動きを分離するための水平方向のバネとして機能します。ビーム列は垂直に非常に堅いが、水平振動に応答してわずかに曲がり、偏向されたビーム列の重量は、ばねの剛性を減少させ、システムをNSMを備えたばねのように動作させます。

4  - クランクは、ペイロードの重量の変化を補償し、フレクシャをまっすぐに整列した位置に保つために、スプリングのベースを上下に動かします。スプリングの重さを増やす場合(重いものほど軽い顕微鏡を交換するなど)、クランクを時計回りに回してベースを上げる必要があります。

マイナス k テクノロジー社minus k technology BM-6 ベンチトップ防振プラットフォーム

マイナス k テクノロジー社minus k technology BM-6 ベンチトップ防振プラットフォーム
  • 理化学用途
  • 産業用途
TheSci_0907x3_Minus_K_Transparent_Vibration_Isolator_Anti_Vibration_Isolation

1  - 垂直振動は、ばねの4組のたわみとの相互作用によって分離される。装置の重量は、プリロードされたバネを圧縮し、アイソレータを浮かせ、フレクシャを整列させます。

2  - つまみOによって制御される別のばねからの締め付け力が、ねじを介してたわみの外側に加えられます。「圧縮された」撓みは、ばねの負のように作用する「負の剛性機構」(NSM)を構成し、システムの剛性を低下させます。

3  - 上下の柱板を接続する4本の梁柱が、水平方向の動きを分離するための水平方向のバネとして機能します。ビーム列は垂直に非常に堅いが、水平振動に応答してわずかに曲がり、偏向されたビーム列の重量は、ばねの剛性を減少させ、システムをNSMを備えたばねのように動作させます。

4  - クランクは、ペイロードの重量の変化を補償し、フレクシャをまっすぐに整列した位置に保つために、スプリングのベースを上下に動かします。スプリングの重さを増やす場合(重いものほど軽い顕微鏡を交換するなど)、クランクを時計回りに回してベースを上げる必要があります。

マイナス k テクノロジー社minus k technology BM-8 ベンチトップ防振プラットフォーム

マイナス k テクノロジー社minus k technology BM-8 ベンチトップ防振プラットフォーム
  • 理化学用途
  • 産業用途
TheSci_0907x3_Minus_K_Transparent_Vibration_Isolator_Anti_Vibration_Isolation

1  - 垂直振動は、ばねの4組のたわみとの相互作用によって分離される。装置の重量は、プリロードされたバネを圧縮し、アイソレータを浮かせ、フレクシャを整列させます。

2  - つまみOによって制御される別のばねからの締め付け力が、ねじを介してたわみの外側に加えられます。「圧縮された」撓みは、ばねの負のように作用する「負の剛性機構」(NSM)を構成し、システムの剛性を低下させます。

3  - 上下の柱板を接続する4本の梁柱が、水平方向の動きを分離するための水平方向のバネとして機能します。ビーム列は垂直に非常に堅いが、水平振動に応答してわずかに曲がり、偏向されたビーム列の重量は、ばねの剛性を減少させ、システムをNSMを備えたばねのように動作させます。

4  - クランクは、ペイロードの重量の変化を補償し、フレクシャをまっすぐに整列した位置に保つために、スプリングのベースを上下に動かします。スプリングの重さを増やす場合(重いものほど軽い顕微鏡を交換するなど)、クランクを時計回りに回してベースを上げる必要があります。

マイナス k テクノロジー社minus k technology CM-1コンパクト大容量防振

マイナス k テクノロジー社minus k technologyCM-1コンパクト大容量防振
  • 理化学用途
  • 産業用途
TheSci_0907x3_Minus_K_Transparent_Vibration_Isolator_Anti_Vibration_Isolation

1  - 垂直振動は、ばねの4組のたわみとの相互作用によって分離される。装置の重量は、プリロードされたバネを圧縮し、アイソレータを浮かせ、フレクシャを整列させます。

2  - つまみOによって制御される別のばねからの締め付け力が、ねじを介してたわみの外側に加えられます。「圧縮された」撓みは、ばねの負のように作用する「負の剛性機構」(NSM)を構成し、システムの剛性を低下させます。

3  - 上下の柱板を接続する4本の梁柱が、水平方向の動きを分離するための水平方向のバネとして機能します。ビーム列は垂直に非常に堅いが、水平振動に応答してわずかに曲がり、偏向されたビーム列の重量は、ばねの剛性を減少させ、システムをNSMを備えたばねのように動作させます。

4  - クランクは、ペイロードの重量の変化を補償し、フレクシャをまっすぐに整列した位置に保つために、スプリングのベースを上下に動かします。スプリングの重さを増やす場合(重いものほど軽い顕微鏡を交換するなど)、クランクを時計回りに回してベースを上げる必要があります。

マイナス k テクノロジー社minus k technology LC-4 超小型振動アイソレータ

マイナス k テクノロジー社minus k technologyLC-4 超小型振動アイソレータ
  • 理化学用途
  • 産業用途
TheSci_0907x3_Minus_K_Transparent_Vibration_Isolator_Anti_Vibration_Isolation

1  - 垂直振動は、ばねの4組のたわみとの相互作用によって分離される。装置の重量は、プリロードされたバネを圧縮し、アイソレータを浮かせ、フレクシャを整列させます。

2  - つまみOによって制御される別のばねからの締め付け力が、ねじを介してたわみの外側に加えられます。「圧縮された」撓みは、ばねの負のように作用する「負の剛性機構」(NSM)を構成し、システムの剛性を低下させます。

3  - 上下の柱板を接続する4本の梁柱が、水平方向の動きを分離するための水平方向のバネとして機能します。ビーム列は垂直に非常に堅いが、水平振動に応答してわずかに曲がり、偏向されたビーム列の重量は、ばねの剛性を減少させ、システムをNSMを備えたばねのように動作させます。

4  - クランクは、ペイロードの重量の変化を補償し、フレクシャをまっすぐに整列した位置に保つために、スプリングのベースを上下に動かします。スプリングの重さを増やす場合(重いものほど軽い顕微鏡を交換するなど)、クランクを時計回りに回してベースを上げる必要があります。

マイナス k テクノロジー社minus k technology WS-4 コンパクト防振テーブル

マイナス k テクノロジー社minus k technology WS-4 コンパクト防振テーブル
  • 理化学用途
  • 産業用途
マイナス k テクノロジー社minus k technology WS-4 コンパクト防振テーブル
 
1000 lb.および1/2 Hzの性能、垂直・水平の重量負荷用の費用対効果の高い防振テーブルです。 

超小型6軸垂直多関節ロボットアーム

メカデミック社(MECADEMIC)超小型ロボットアーム MECA500

小型ロボットアーム MECA500
  • 加工用途
  • 微細用途
  • 理化学用途
  • 産業用途
  • 計測用途

Meca500は±5μmと言う超高繰り返し位置精度を有する超小型の6軸ロボットアームです。コントローラが内蔵されたロボット本体のフットプリントは115×90mmと小さく、手のひらサイズのスペースがあれば設置可能です。

Meca500の操作は、Ethernetケーブルで接続したPCやPLCで行うことができます。また、MECA500とPCをEthernetケーブルで接続している場合、ウェブブラウザで専用のWebインターフェイスを起動して、MECA500を操作することもできます。

メカデミック社(MECADEMIC)光吸収型小型ロボットアーム MECA500-OBS

光吸収型小型ロボットアーム  MECA500-OBS
  • 加工用途
  • 微細用途
  • 理化学用途
  • 産業用途
  • 計測用途

高精度(繰り返いし位置精度 ±5μm)な小型6軸ロボットアームMeca500の筐体に、特殊な光吸収コーティングを施した光吸収型小型ロボットアームです。

波長300~650nmで吸収率96.5%

 
特に、フォトニクスデバイス/オプトエレクトロニクスデバイスを扱う作業やレーザーの光軸調整,光測定といった、ロボット表面で照明や測定光などが反射することを嫌う分野に適しています。