Pochette de tiges ø 12 mm
Notre pochette de 12 tiges offre aux enseignants et aux élèves une solution de rangement pertinent pour ces composants mécaniques indispensables aux montages optique à réaliser sur table ou sur banc.
Référence: EC80
Notre embase Ø 80 à colonne est dédiée au support des divers systèmes et composants d’optique.
Elle apporte facilité de montage et stabilité.
Sa colonne centrale permet le montage des tiges cylindriques Ø 10 mm.
Notre embase Ø 80 à colonne est dédiée au support des divers systèmes et composants d’optique.
Elle apporte facilité de montage et stabilité.
Sa colonne centrale permet le montage des tiges cylindriques Ø 10 mm.
Les dimensions de la colonne offrent à l’utilisateur une possibilité de mise à hauteur des composants, sources ou systèmes assemblés sur la tige cylindrique, elle permet donc un réglage suivant l’axe vertical.
Son embase est suffisamment massive pour assurer une excellente stabilité aux systèmes qu’elle supporte.
Caractéristiques
• Corps en alliage d’aluminium anodisé noir
• Embase Ø 80 mm
• Colonne centrale Øext 25 mm / Øint 10,2 mm H=75 mm
• Vis de serrage latérale M4 moletée.
• Fabriquer et assembler en France
Notre embase Ø 80 à colonne est dédiée au support des divers systèmes et composants d’optique.
Elle apporte facilité de montage et stabilité.
Sa colonne centrale permet le montage des tiges cylindriques Ø 10 mm.
Notre pochette de 12 tiges offre aux enseignants et aux élèves une solution de rangement pertinent pour ces composants mécaniques indispensables aux montages optique à réaliser sur table ou sur banc.
Notre berceau inclinable est destiné à de multiples équipements et systèmes optiques.
Il offre aux utilisateurs la capacité de régler l’orientation d’un faisceau, d’un instrument ou d’un composant opto-mécanique par rapport à une direction de référence comme l’axe d’un banc d’optique.
Caractéristiques :
• Laser vert : longueur d’onde λ = 532 nm / Puissance lumineuse P < 5mW
• Alimentation électrique externe 220V / 3V DC
• Connecteur Jack 5.5 / 2.1 mm et interrupteur en face arrière.
• Tige Ø10 / L 100 mm en aluminium
• Perpendicularité faisceau laser/tige support < 10’ d’arc
• Corps en alliage d’aluminium anodisé noir 80 x 25 x 25 mm
• Malette et de rangement sécurisée
De nombreuses expérimentations d’optique nécessitent l’emploi d’écran pour visualiser une image, une figure d’interférences ou de diffraction.
Que ce soit pour une simple projection ou pour matérialiser la position d’une image, un écran positionné sur un banc d’optique est souvent indispensable. Il est aussi nécessaire de pouvoir en disposer sur un support indépendant.
De nombreuses expérimentations d’optique nécessitent l’emploi d’écran pour visualiser une image, une figure d’interférences ou de diffraction.
Que ce soit pour une simple projection ou pour matérialiser la position d’une image, un écran positionné sur un banc d’optique est souvent indispensable. Il est aussi nécessaire de pouvoir en disposer sur un support indépendant.
Laser multi faisceaux
Caractéristiques :
-Distances de travail : de 20 cm à 2m
-Dimensions externes : 100 x 70 x 25 mm
-Modes : 1, 3 et 5 faisceaux
-Distance entre les faisceaux : 15 mm
-Sources : laser λ = 650 nm / P < 1mW
-Connecteur Jack 5.5 / 2.1 mm et interrupteur 3 positions en face arrière.
-Corps en alliage d’aluminium anodisé noir
-Coffret de rangement sécurisée 190 x110 x 60 mm
De nombreuses expérimentations d’optique nécessitent l’emploi d’écran pour visualiser une image, une figure d’interférences ou de diffraction.
Que ce soit pour une simple projection ou pour matérialiser la position d’une image, un écran positionné sur un banc d’optique est souvent indispensable. Il est aussi nécessaire de pouvoir en disposer sur un support indépendant.
Le générateur angulaire laser produit un faisceau lumineux de couleur rouge possédant une enveloppe conique calibrée.
Il offre aux enseignants une solution pédagogique et métrologique à mettre en œuvre à partir du collège jusqu’aux classes supérieures.
Notre torche laser offre aux enseignants du supérieur une solution rapide et efficace pour disposer immédiatement d’un faisceau expansé délivrant une unique radiation lumineuse. La torche laser verte a été initialement développée par des enseignants et des étudiants pour réaliser des expérimentations d’optique physique.
Caractéristiques :
• Distances de projection : de 50 cm à 2m
• Dimensions externes : 110 x 66 x 25 mm
• Dimensions des fentes : 2,5 x 52 mm
• Section du porte-cuve 12 x 12 mm
• Source : Del de puissance type XML T6
• Alimentation électrique externe AC 230V / 3V DC/2A
• Connecteur Jack 5.5 / 2.1 mm et interrupteur en face arrière
• Corps en alliage d’aluminium anodisé noir
• Malette de rangement sécurisée
Caractéristiques :
• Section du faisceau en sortie d’objectif : Ø 17 mm / à 50 cm de l’objectif : Ø 60 mm
• Laser rouge : longueur d’onde λ = 635 nm / P < 5mW
• Laser vert : longueur d’onde λ = 532 nm / P < 5mW
• Laser violet : longueur d’onde λ = 405 nm / P < 5mW
• Alimentation électrique externe AC 230V / 3V DC/2A cordon Jack 5.5 / 2.1 mm
• DEL témoin RVB indiquant les laser actifs.
Notre torche laser offre aux enseignants du supérieur une solution rapide et efficace pour disposer immédiatement d’un faisceau expansé délivrant une unique radiation lumineuse. La torche laser verte a été initialement développée par des enseignants et des étudiants pour réaliser des expérimentations d’optique physique.
Torche laser rouge réglable
Caractéristiques :
• Section du faisceau à 10 m (objectif en butée) : Ø 27 ± 1 mm/en sortie d’objectif : Ø 27 mm
• Angle de divergence maximum: 5
• Laser rouge : longueur d’onde λ = 635 nm / Puissance lumineuse P < 3mW
• Alimentation électrique externe AC 230V / 3V DC/2A
• Tige d’assemblage en alliage d’aluminium Ø10 mm ; L = 100 mm
• Malette de rangement sécurisée
La lanterne à led est optimisée pour produire un éclairage adapté aux expérimentations réalisées sur banc d’optique tout en réduisant son encombrement.
Elle produit un éclairage blanc puissant et homogène qui peut être ajusté par translation de sa bague positionnée sur sa partie antérieure.
Son coût modéré est particulièrement adapté aux budgets des laboratoires à vocation didactique.
De nombreuses expérimentations d’optique nécessitent l’emploi d’écran pour visualiser une image, une figure d’interférences ou de diffraction.
Que ce soit pour une simple projection ou pour matérialiser la position d’une image, un écran positionné sur un banc d’optique est souvent indispensable. Il est aussi nécessaire de pouvoir en disposer sur un support indépendant.
De nombreuses expérimentations d’optique nécessitent l’emploi d’écran pour visualiser une image, une figure d’interférences ou de diffraction.
Que ce soit pour une simple projection ou pour matérialiser la position d’une image, un écran positionné sur un banc d’optique est souvent indispensable. Il est aussi nécessaire de pouvoir en disposer sur un support indépendant.