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Schäfter + Kirchhoff entwickelt seit über
40 Jahren optomechanische und optoelektronische Systeme für Forschung, Luft-
und Raumfahrt, Medizintechnik und industrielle Anwendungen.
Als eigene Produktlinie werden seit mehr als 20 Jahren CCD-Zeilenkamerasysteme
und Laserstrahlquellen mit Strahlformungsoptiken entwickelt und gefertigt.
Der Vertrieb erfolgt weltweit in eigener Regie.
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Als Entwickler und Hersteller von CCD-Zeilenkameras bietet Schäfter + Kirchhoff
mehr als 70 Kameratypen an, darunter Monochrom-Zeilenkameras mit bis zu 12000 Pixeln und Farbzeilenkameras
mit bis zu 3 × 10680 Pixeln (RGB). Für lichtschwache Anwendungen sind TDI-Zeilenkameras (max.
4096 Pixel) prädestiniert. Pixelfrequenzen bis zu 120 MHz ergeben je nach Pixelanzahl Zeilenfrequenzen
bis über 100 kHz.
Das modulare Schnittstellenkonzept ermöglicht eine
optimale
Anpassung an die Einsatzbedingungen der CCD-Zeilenkameras, die je nach
Bedarf mit GigE-, CameraLink-, USB oder LVDS-Interface geliefert werden. Für die Steuerung
und Programmierung der Kameras stehen Treiber, Konfigurations- und Betriebssoftware sowie
ein SDK für
Windows 7/Vista/XP, Linux und LabView zur Verfügung.
Hochauflösende Objektive und spezielle
Beleuchtungseinrichtungen (z.B. zur strukturierten Beleuchtung und zur gerichteten
Hellfeldbeleuchtung) komplettieren das
CCD-Zeilenkamerasystem von Schäfter + Kirchhoff. |
Laserliniengeneratoren bieten Linienbreiten ab 3 µm, gaußförmige
oder homogene Intensitätsverteilungen. Sie sind mit fächerförmiger oder telezentrischer
Strahlform erhältlich.
Laserstrahlquellen mit angekoppelten Singlemode-LWL liefern ein rotationssymmetrisches
Strahlprofil mit gaußförmiger Intensitätsverteilung. Für die Strahleinkopplung
von Lasern mit Wellenlängen 400 - 2200 nm liefert Schäfter + Kirchhoff
die Komponenten aus dem Baukastensystem wie Laserstrahl-Koppler, polarisationserhaltende LWL-Kabel mit FC-Stecker,
Faser-Kollimatoren und Mikrofokus-Optiken. Ergänzt wird das System durch den Kombinationswürfel "multicube" für
die Integration von Beam-Combiner, Beam-Splitter und Verzögerungsoptiken.
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