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产品简介
A389S-SU水浸探头
A389S-SU水浸探头 超声探头可用于各种各样的应用,如:缺陷探测、厚度测量、材料研究及医学诊断。我们已经开发了4000多种探头类型,其中不仅包括标准产品目录中的探头,而且也包括特殊设计的探头。多年来,我们一直处于研发超声技术的前沿,不仅开发了多种创新型产品,而且解决了应用中的很多疑难问题。
仪景通V3346高频探头
仪景通V3346高频探头 *石英光纤的光学质量地面透镜的延迟提供了一个高精度的光束对准和聚焦 不锈钢表壳有被动的直超高频(SU)连接器和一个活跃的右角点(RM)连接器 大的情况下,允许更大的延迟和延迟混响和噪声降低
仪景通V3512高频探头
仪景通V3512高频探头 *石英光纤的光学质量地面透镜的延迟提供了一个高精度的光束对准和聚焦 不锈钢表壳有被动的直超高频(SU)连接器和一个活跃的右角点(RM)连接器 大的情况下,允许更大的延迟和延迟混响和噪声降低
仪景通V3349高频探头
仪景通V3349高频探头 *石英光纤的光学质量地面透镜的延迟提供了一个高精度的光束对准和聚焦 不锈钢表壳有被动的直超高频(SU)连接器和一个活跃的右角点(RM)连接器 大的情况下,允许更大的延迟和延迟混响和噪声降低
仪景通V3320高频探头
仪景通V3320高频探头 *石英光纤的光学质量地面透镜的延迟提供了一个高精度的光束对准和聚焦 不锈钢表壳有被动的直超高频(SU)连接器和一个活跃的右角点(RM)连接器 大的情况下,允许更大的延迟和延迟混响和噪声降低
仪景通V3337高频探头
仪景通V3337高频探头高频探头是一种单晶接触式或水浸式探头,可以产生20 MHz或更高的频率。 接触式探头的频率可高达225 MHz。探头性能取决于所用的脉冲发生器/接收器以及具体的应用。所有探头都是根据客户的规格特殊制造的。请联系我们,讨论您的具体应用。
OLYMPUS/V3330高频探头
OLYMPUS/V3330高频探头 *石英光纤的光学质量地面透镜的延迟提供了一个高精度的光束对准和聚焦 不锈钢表壳有被动的直超高频(SU)连接器和一个活跃的右角点(RM)连接器 大的情况下,允许更大的延迟和延迟混响和噪声降低
OLYMPUS/奥林巴斯V390-SU/RM高频探头
OLYMPUS/奥林巴斯V390-SU/RM高频探头 *石英光纤的光学质量地面透镜的延迟提供了一个高精度的光束对准和聚焦 不锈钢表壳有被动的直超高频(SU)连接器和一个活跃的右角点(RM)连接器 大的情况下,允许更大的延迟和延迟混响和噪声降低
OLYMPUS/奥林巴斯V3409探头
OLYMPUS/奥林巴斯V3409探头 *石英光纤的光学质量地面透镜的延迟提供了一个高精度的光束对准和聚焦 不锈钢表壳有被动的直超高频(SU)连接器和一个活跃的右角点(RM)连接器 大的情况下,允许更大的延迟和延迟混响和噪声降低
OLYMPUS/奥林巴斯V3193探头
OLYMPUS/奥林巴斯V3193探头是一种单晶接触式或水浸式探头,可以产生20 MHz或更高的频率。 接触式探头的频率可高达225 MHz。探头性能取决于所用的脉冲发生器/接收器以及具体的应用。所有探头都是根据客户的规格特殊制造的。请联系我们,讨论您的具体应用。
OLYMPUS/奥林巴斯V3192高频探头
OLYMPUS/奥林巴斯V3192高频探头是一种单晶接触式或水浸式探头,可以产生20 MHz或更高的频率。 接触式探头的频率可高达225 MHz。探头性能取决于所用的脉冲发生器/接收器以及具体的应用。所有探头都是根据客户的规格特殊制造的。请联系我们,讨论您的具体应用。
OLYMPUS/奥林巴斯V3332探头
OLYMPUS/奥林巴斯V3332探头 是一种单晶接触式或水浸式探头,可以产生20 MHz或更高的频率。 接触式探头的频率可高达225 MHz。探头性能取决于所用的脉冲发生器/接收器以及具体的应用。所有探头都是根据客户的规格特殊制造的。请联系我们,讨论您的具体应用。
D712-RPL1探头线
D712-RPL1探头线 两个互成角度放置的晶片可在被测材料中创建V形声程。 这种“假性聚焦”增强了焦点区域的分辨率。 双晶超声探头的两个晶片安装在同一个外壳中,晶片之间有隔音屏障将晶片分隔开。 一个晶片发射纵波,另一个晶片作为接收器接收回波。
D720-RPL1探头线
D720-RPL1探头线$n两个互成角度放置的晶片可在被测材料中创建V形声程。 这种“假性聚焦”增强了焦点区域的分辨率。 双晶超声探头的两个晶片安装在同一个外壳中,晶片之间有隔音屏障将晶片分隔开。 一个晶片发射纵波,另一个晶片作为接收器接收回波。
D721-RPL1双晶探头
D721-RPL1双晶探头$n两个互成角度放置的晶片可在被测材料中创建V形声程。 这种“假性聚焦”增强了焦点区域的分辨率。 双晶超声探头的两个晶片安装在同一个外壳中,晶片之间有隔音屏障将晶片分隔开。 一个晶片发射纵波,另一个晶片作为接收器接收回波。
D709-RPL1双晶探头
D721-RPL1双晶探头$n两个互成角度放置的晶片可在被测材料中创建V形声程。 这种“假性聚焦”增强了焦点区域的分辨率。 双晶超声探头的两个晶片安装在同一个外壳中,晶片之间有隔音屏障将晶片分隔开。 一个晶片发射纵波,另一个晶片作为接收器接收回波。
奥林巴斯D710-RPL1双晶探头
奥林巴斯D710-RPL1双晶探头$n两个互成角度放置的晶片可在被测材料中创建V形声程。 这种“假性聚焦”增强了焦点区域的分辨率。 双晶超声探头的两个晶片安装在同一个外壳中,晶片之间有隔音屏障将晶片分隔开。 一个晶片发射纵波,另一个晶片作为接收器接收回波。
奥林巴斯D711-RPL1双晶探头
奥林巴斯D711-RPL1双晶探头两个互成角度放置的晶片可在被测材料中创建V形声程。 这种“假性聚焦”增强了焦点区域的分辨率。 双晶超声探头的两个晶片安装在同一个外壳中,晶片之间有隔音屏障将晶片分隔开。 一个晶片发射纵波,另一个晶片作为接收器接收回波。
百科D781-RPL1双晶探头
百科D781-RPL1双晶探头 两个互成角度放置的晶片可在被测材料中创建V形声程。 这种“假性聚焦”增强了焦点区域的分辨率。 双晶超声探头的两个晶片安装在同一个外壳中,晶片之间有隔音屏障将晶片分隔开。 一个晶片发射纵波,另一个晶片作为接收器接收回波。
百科D783-RPL1双晶探头
百科D783-RPL1双晶探头 两个互成角度放置的晶片可在被测材料中创建V形声程。 这种“假性聚焦”增强了焦点区域的分辨率。 双晶超声探头的两个晶片安装在同一个外壳中,晶片之间有隔音屏障将晶片分隔开。 一个晶片发射纵波,另一个晶片作为接收器接收回波。
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