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	<title>Sonnensimulator &#8211; MountainPhotonics</title>
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	<description>Über mehr als 70 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Applikation von optischer Messtechnik</description>
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		<title>ASA &#8211; Zubehör für die Beleuchtungsinstrumente und Sonnensimulatoren</title>
		<link>https://mountainphotonics.de/product/zubehoer-fuer-die-beleuchtungsinstrumente-und-sonnensimulatoren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathrin Beckstein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 08:53:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Kollimationslinsen Durch die Verwendung einer Kollimationslinse am Faserausgang erhält man anstelle einer Gauß-Verteilung eine homogene Ausleuchtung in quadratischer Form. Homogenität ca. 90% 3 verschiedene Typen Justierbarer Fokus Telezentrische Linse (paralleler Strahlausgang) In der Verbindung mit einer Kollimationslinse (separater Artikel) erreicht die zusätzliche Verwendung einer der telezentrischen Linsen eine gleichmäßige, parallele Ausleuchtung. Homogene Beleuchtung 2 Größen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Kollimationslinsen</h2>
<p>Durch die Verwendung einer Kollimationslinse am Faserausgang erhält man anstelle einer Gauß-Verteilung eine homogene Ausleuchtung in quadratischer Form.</p>
<ul>
<li>Homogenität ca. 90%</li>
<li>3 verschiedene Typen</li>
<li>Justierbarer Fokus</li>
</ul>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-2843" src="http://s770334595.online.de/wp-content/uploads/2019/01/fgr_collimatorlens-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" srcset="https://mountainphotonics.de/wp-content/uploads/2019/01/fgr_collimatorlens-300x150.jpg 300w, https://mountainphotonics.de/wp-content/uploads/2019/01/fgr_collimatorlens-208x104.jpg 208w, https://mountainphotonics.de/wp-content/uploads/2019/01/fgr_collimatorlens-130x65.jpg 130w, https://mountainphotonics.de/wp-content/uploads/2019/01/fgr_collimatorlens-458x229.jpg 458w, https://mountainphotonics.de/wp-content/uploads/2019/01/fgr_collimatorlens-82x41.jpg 82w, https://mountainphotonics.de/wp-content/uploads/2019/01/fgr_collimatorlens.jpg 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<h2>Telezentrische Linse (paralleler Strahlausgang)</h2>
<p>In der Verbindung mit einer Kollimationslinse (separater Artikel) erreicht die zusätzliche Verwendung einer der telezentrischen Linsen eine gleichmäßige, parallele Ausleuchtung.</p>
<ul>
<li>Homogene Beleuchtung</li>
<li>2 Größen der beleuchteten Flächen</li>
<li>Konstante Beleuchtungsintensität bei allen Arbeitsentfernungen</li>
</ul>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-2845" src="http://s770334595.online.de/wp-content/uploads/2019/01/fgr_telecentric-300x120.jpg" alt="" width="300" height="120" srcset="https://mountainphotonics.de/wp-content/uploads/2019/01/fgr_telecentric-300x120.jpg 300w, https://mountainphotonics.de/wp-content/uploads/2019/01/fgr_telecentric-260x104.jpg 260w, https://mountainphotonics.de/wp-content/uploads/2019/01/fgr_telecentric-130x52.jpg 130w, https://mountainphotonics.de/wp-content/uploads/2019/01/fgr_telecentric-458x183.jpg 458w, https://mountainphotonics.de/wp-content/uploads/2019/01/fgr_telecentric-82x33.jpg 82w, https://mountainphotonics.de/wp-content/uploads/2019/01/fgr_telecentric.jpg 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<h2>Bestrahlungseinheit Abwärts</h2>
<p>In der Verbindung mit einer Kollimationslinse (separater Artikel RLQL80-1) wird durch diese Bestrahlungseinheit der Strahl nach unten gerichtet. Dies ist besonders Hilfreich, bei begrenzten Platzverhältnissen</p>
<ul>
<li>Homogenität der Beleuchtung ca. 90%</li>
<li>Einstellbarer Fokus</li>
</ul>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-2847" src="http://s770334595.online.de/wp-content/uploads/2019/01/fgr_downward-300x120.jpg" alt="" width="300" height="120" srcset="https://mountainphotonics.de/wp-content/uploads/2019/01/fgr_downward-300x120.jpg 300w, https://mountainphotonics.de/wp-content/uploads/2019/01/fgr_downward-260x104.jpg 260w, https://mountainphotonics.de/wp-content/uploads/2019/01/fgr_downward-130x52.jpg 130w, https://mountainphotonics.de/wp-content/uploads/2019/01/fgr_downward-458x183.jpg 458w, https://mountainphotonics.de/wp-content/uploads/2019/01/fgr_downward-82x33.jpg 82w, https://mountainphotonics.de/wp-content/uploads/2019/01/fgr_downward.jpg 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<h2>Light Guide Rod Unit</h2>
<p>Diese stabförmigen Linsen/Sonden werden direkt am Lichtleiter montiert und erzeugen eine punktuelle Beleuchtung.</p>
<p>Das Licht wird direkt in Flüssigkeiten eingebracht ohne durch das Material des Behälters (z.B. Kolbens, Reagenzglases) und dessen spektralen Eigenschaften verändert zu werden.</p>
<p>Die LGP2-30 ist aus reinem Quarzglas und kann deshalb auch mit Wellenlängen unterhalb von 280nm verwandt werden, kein Fluoreszieren.</p>
<ul>
<li>Kompatible mit allen Lichtquellen mit Lichtleiter</li>
<li>Quarzsonde mit hoher chemischer Beständigkeit</li>
<li>Abwaschbare Sonde</li>
<li>2 Varianten mit unterschiedlicher Spotgröße</li>
<li>Verwendung auch mit Microtubes</li>
<li>Kundenspezifische Sonden</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>ASA &#8211; Sonnensimulatoren</title>
		<link>https://mountainphotonics.de/product/sonnensimulatoren-hal-321-hal-320w/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathrin Beckstein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 10:14:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Alle Sonnensimulatoren von Asahi  Spectra verfügen über einen speziellen Faserausgang. Dadurch ist eine sehr einfache, schnelle und unkomplizierte Integration in jeden Messaufbau möglich. Alle Modelle verfügen über eine sehr kompaktes Design, mit hoher Funktionalität und sind sehr gut zu transportieren. HAL-321 Sonnensimulator (350 – 1100 nm) Der HAL-321 ist ein Sonnensimulator mit einer 300 W [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Sonnensimulatoren von Asahi  Spectra verfügen über einen speziellen Faserausgang. Dadurch ist eine sehr einfache, schnelle und unkomplizierte Integration in jeden Messaufbau möglich.</p>
<p>Alle Modelle verfügen über eine sehr kompaktes Design, mit hoher Funktionalität und sind sehr gut zu transportieren.</p>
<h3>HAL-321 Sonnensimulator (350 – 1100 nm)</h3>
<p>Der HAL-321 ist ein Sonnensimulator mit einer 300 W Xenon-Lampe und einem Spektrum bis 1100 nm. Mit Hilfe des AM 1.5 Filters erreicht die HAL-321 eine hohe Annäherung an das Sonnenspektrum.</p>
<p>Eigenschaften:</p>
<ul>
<li>Spektrale Genauigkeit: Class A für IEC 60904-9:2020</li>
<li>Intensität: Class B (Schwankung kleiner 1 %)</li>
<li>Homogenität: Class A</li>
<li>Class A Bereich: 30 x 30 mm</li>
<li>Bestrahlungsbereich: 50 x 50 mm</li>
<li>Eingebauter AM1.5G Filter</li>
<li>Lichtquelle und Stromversorgung in einem Gehäuse</li>
<li>Flexible Handhabung dank Faserkopplung</li>
<li>Keine optische Achsenausrichtung notwendig</li>
<li>Einstellbare Lichtintensität</li>
<li>Fernsteuerung</li>
<li>RS232C Schnittstelle Verwendung mit Glove-Box (optional)</li>
<li><a href="https://mountainphotonics.de/product/zubehoer-fuer-die-beleuchtungsinstrumente-und-sonnensimulatoren/">Sonderzubehör</a></li>
<li><a href="https://mountainphotonics.de/product/zubehoer-fuer-die-beleuchtungsinstrumente-und-sonnensimulatoren/">Variabler Ausgang</a></li>
</ul>
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