長方形光学素子用移動マウント


  • Mount Rectangular Optics, Test Targets, or Beam Targets up to 4 mm Thick
  • One- or Two-Axis Translation
  • 8-32 (M4) Tapped Holes Provide Several Mounting Options

XYF2

XY Translation Mount

XF100

One-Axis 100 mm Translation Mount

Application Idea

Vertically Mounted XYF1 Translating Filter Mount Holding an R1L3S6P Test Target

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特長

  • 様々なプレート型光学素子を保持できる移動マウント
  • 厚さ4 mm以下のフィルタ等に対応
  • 1軸と2軸の移動マウントをご用意
  • バーニヤ目盛使用時の分解能: 100 µm
  • XF50/M、XF100/M、XYF1/Mはナイロンチップ付きの止めネジで光学素子を固定
  • XYF2/Mはバネクリップで光学素子を固定

当社では幅12.7 mm~126.2 mm、厚さ4 mm以下の長方形光学素子を保持できる移動マウントをご用意しています。XF50/MとXF100/Mは1軸方向にそれぞれ50 mmと100 mmの移動が可能です。XYF1/MとXYF2/Mは2軸方向に50 mm x 30 mmの移動が可能です。バーニヤ目盛を使用すると、光学素子の位置決めを100 μmの分解能で繰り返し行うことができます。詳細は「バーニヤ目盛」タブをご覧ください。マウントには複数のM4タップ穴があり、それらを用いてポストに対して様々な向きに取付けることができます。また光学素子用の止めネジにはナイロンチップが付いているため、表面を傷つけることなく固定できます。

当社の移動アダプタXYA1/Mの可動範囲は50 mm x 30 mmで、下記のXYF1/M、XYF2/Mと同じです。しかしこのアダプタには、固定式フィルターホルダなどの固定式光学マウントを取付けることができるザグリ穴やネジ穴が付いています。

Figure 1: Vernier scale measuring 76.0
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図1: バーニヤ目盛の読み方の例。 赤い矢印はポインタと呼ばれています。 バーニヤ目盛の10が主目盛の1つと一致しているので、このバーニヤ目盛は75.60と読み取れます(どの単位での測定でも同じです)。

バーニヤ目盛の読み方

バーニヤ目盛は、一般に物差しの精密さを向上させるために使用される、均一に分割された目盛(当社の回転マウントの目盛など)です。 バーニヤ目盛は多くの精密測定機器に使用されていますが、中でも良く知られているのはノギスやマイクロメータです。 順バーニヤ目盛では、主目盛とバーニヤ目盛の2つの目盛を並べて使用します。 バーニヤ目盛の間隔は若干(主目盛よりも10%)狭くなっています このため、主目盛上のラインはすべてのバーニヤ目盛上のラインとは一致しません。 バーニヤ目盛の1つのラインだけが主目盛の1つのラインとぴったり一致しますが、これがバーニヤ目盛を読むポイントとなります。

図1~3では、バーニヤ目盛の仕組みについて3つの例をあげて説明しています。 各図において、左側が主目盛で右側の小さい方がバーニヤ目盛です。 これらを読むときには、主目盛で大まかな数値を読み取り、バーニヤ目盛で精密な数値を読み取ります。 こうすることで、標準的なルーラやマイクロメータがより精密なものになります。

バーニヤ目盛の0は「ポインタ」(図1~3で赤い矢印で表示)で、主目盛での読取値を示します。 図1でポインタは75.6のラインで主目盛と一致しています。 これ以外に主目盛と一致しているバーニヤ目盛は10だけであることに注目してください。 バーニヤ目盛の0が主目盛の75.6と一致しているので、図1から読み取れる値は75.60となります(どの単位での測定でも同じです)。

これがバーニヤ目盛の読み方の概要です。 バーニヤ目盛を用いることで簡単に測定機器の精度を向上させることができます。 図2では更に詳しくご説明します。 ここではポインタは主目盛と一致しておらず、75.6のわずか上ですが75.7よりも下にあります。この場合の大まかな読取値は75.6です。 主目盛と初めに一致するバーニヤ目盛は5で、青い矢印で示されています。 バーニヤ目盛は精密に読み取れる最小桁を示し、図2では5が主目盛と一致しているので、精密な測定値は75.65となります。

バーニヤ目盛は主目盛よりも10%小さくなっているので、主目盛を1/10移動させると次のバーニヤ目盛が一致します。 ここで、測定値がバーニヤ目盛の1/10の間にきてしまった場合はどうするのか、という疑問が生じます。 図3ではこれについて説明しています。 上述の通り、ポインタのラインは75.6と75.7の間にあるので、大まかな読取値は75.6となります。 よく見ると、バーニヤ目盛の7(水色の矢印で表示)は、主目盛とほぼ一致しているので、精密な測定値は75.67となります。 しかし、バーニヤ目盛の7は主目盛よりもわずかに上にあり、8(7のすぐ上)は主目盛よりもわずかに下にあります。 このことから、図3の目盛は75.673 ± 0.002と読み取れます。 このツールにおいて、読取誤差としての0.002はほぼ適切な値と言えます。

このように、バーニヤ目盛は標準的なスケール測定の精密さを向上させます。 慣れるまでに少々時間がかかりますが、練習すれば非常に簡単に目盛を読めるようになります。 順バーニヤ、逆バーニヤにかかわらず、すべてのバーニヤ目盛は同様の方法で読み取ることができます。

Figure 1: Vernier scale measuring 76.0
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図2: バーニヤ目盛の例。 赤い矢印はポインタを示し、青い矢印は主目盛と一致するバーニヤ目盛上のラインを示しています。 この目盛は75.65と読み取れます。
Figure 1: Vernier scale measuring 76.0
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図3: バーニヤ目盛の例。 赤い矢印はポインタを示し、青い矢印は主目盛と一致するバーニヤ目盛上のラインを示しています。 これは75.67と読み取れますが、精密には75.673 ± 0.002となります。

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長方形光学素子用1軸移動マウント

Test Target Holder
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チャンネルに沿って固定用支持アームを動かせるので、様々な幅の光学素子を取り付けられます。
  • 2種類のサイズをご用意
    • XF50/M:幅12.7 mm~76.2 mmの長方形光学素子の取り付けが可能
    • XF100/M:幅12.7 mm~126.2 mmの長方形光学素子の取り付けが可能
  • 光学素子の最大厚さ:4 mm
  • 移動量:50 mmまたは100 mm、ローレット加工された2.0 mm六角穴付きつまみネジで操作
  • バーニヤ目盛使用時の分解能:100 µm
  • 複数のポスト取り付け用M4タップ穴により、ポストに対するマウントの向きの選択が可能
  • 4個のナイロンチップ付き止めネジ(セットスクリュ)により2本の取付けアーム間に光学素子を固定

当社の長方形光学素子用1軸移動マウントには、厚さ4 mmまでの長方形光学素子が取り付けられます。XF50/Mの移動量は50 mmで、幅12.7 mm~76.2 mmの光学素子が取り付けられます。XF100/Mの移動量は100 mmで幅12.7 mm~126.2 mmの光学素子が取り付け可能です。こちらは、当社の分解能テストターゲット歪みテストターゲット傾斜エッジターゲット校正用ターゲットなどのマウント用として設計されています。また、長方形の形状をした当社の顕微鏡スライドフィルタダイクロイックミラー可変式NDフィルタ蛍光イメージングフィルタなどにも対応しています。

マウント側面のアクチュエータで移動(1軸方向)が可能です。アクチュエータは手動あるいは2.0 mm六角レンチ(付属していません)で調整できます。バーニヤ目盛により100 µmの分解能が得られ、取り付けられた光学素子の位置決めを繰り返し行うことが可能です。アクチュエータは側面についている2.0 mm六角止めネジによって固定できます。M4タップ穴が7つ付いており、当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに対して取付ける向きを選択できます。マウント前面の3つのタップ穴は、貫通しているため、ポストを表裏どちらの面にも取り付けられます。 マウントの3つの取付け面のタップ穴の間隔は、ポストホルダに入った2本のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストを隣同士で取り付けられるように設計されており、これにより安定性を向上させることができます。

光学素子は2本の支持アームを用いて固定します。各アームにはナイロンチップ付きの2 mm六角止めネジが2つ付いています。支持アームはチャンネルに沿ってスライドできるため、様々なサイズの光学素子を取り付けられます。アームの固定には2 mm六角止めネジを使用します。この取付け機構については右上の写真をご覧ください。アームは上部の固定ネジを緩めてチャンネルから取り外し、左下の写真のように入れ替えることができます。アームを再度取り付ける際には、固定ネジをチャンネルに組み込まれている#2-56ナットに合わせ、締め付けてください。この機能はテストターゲットをシステム内のレンズや他の光学素子に近づけて配置したいときに便利です。

なお、光学素子はその両側で支持アームとそれぞれ4.4 mmオーバーラップします。

Test Target Mount
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支持アームは固定ネジを緩めてチャンネルから取り外し、入れ替えることができます。
Test Target Mount
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各マウントには7つのM4タップ穴が付いており、ポストに対して様々な取り付け方ができます(右の写真をご覧ください)。

これらの長方形光学素子用マウントは、長方形光学素子を水平や垂直方向、またはポスト軸に対して直角に取り付けることができ、1個または2個のポストを使用することができます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XF50 Support Documentation
XF501軸移動マウント、移動量50 mm、12.7 mm~76.2 mm長方形光学素子用、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥42,600
Lead Time
XF100 Support Documentation
XF100Customer Inspired! 1軸移動マウント、移動量100 mm、12.7 mm~126.2 mm長方形光学素子用、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥45,698
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XF50/M Support Documentation
XF50/M1軸移動マウント、移動量50 mm、12.7 mm~76.2 mm長方形光学素子用、M4タップ穴(ミリ規格)
¥42,600
Today
XF100/M Support Documentation
XF100/MCustomer Inspired! 1軸移動マウント、移動量100 mm、12.7 mm~126.2 mm長方形光学素子用、M4タップ穴(ミリ規格)
¥45,698
Today
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長方形光学素子用XY移動マウント

Test Target Holder
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XYF1(/M)の固定用支持アームはチャンネルに沿って動かせるため、様々な幅の光学素子を取り付けられます。
Test Target Holder
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XYF2(/M)に長方形光学素子を取り付けるときは、プッシュバーでバネクリップを外側に動かします。
  • 2種類のサイズから選択可能
    • XYF1/M: 幅12.7 mm~76.2 mm、厚さ4 mm以下の長方形光学素子の取付けが可能
    • XYF2/M: 幅75.0 mm~77.0 mm、高さ25.0 mm~77.0 mm、厚さ1.0 mm~1.7 mmの光学素子の取付けが可能
  • 水平移動量: 50 mm、垂直移動量: 30 mm
  • 各軸には分解能100 µmのバーニヤ目盛付き
  • ポストに6通りの取り付け方ができるM4タップ穴

2軸マウントXYF1/Mには、幅12.7 mm~76.2 mm、厚さ4 mm以下の長方形光学素子を取り付けられます。2軸マウントXYF2/Mには、幅75.0 mm~77.0 mm、高さ25.0 mm~77.0 mm、厚さ1.0 mm~1.7 mmの顕微鏡スライドや光学素子を取り付けられます。これらマウントは、一般的な用途にも、自作の顕微鏡システムにもお使いいただけます。 XYF1/Mは、当社の分解能テストターゲット歪みテストターゲット傾斜エッジターゲット校正用ターゲットなどのマウント用として設計されています。また、当社の長方形の顕微鏡スライドフィルタダイクロイックミラー可変式NDフィルタ蛍光イメージングフィルタなどにも対応しています。XYF2/Mは当社の顕微鏡スライド用として設計されていますが、一部の分解能テストターゲット、歪みテストターゲット、校正用テストターゲットのほか、対応するサイズのフィルタや、蛍光イメージングフィルタも取り付けられます。その他の形状やサイズの光学素子に対応する製品として、当社では移動アダプタXYA1/Mをご用意しています。この可動範囲はXYF1/MやXYF2/Mと同じですが、固定式フィルターホルダなどの固定式光学マウントを取付けるためのザグリ穴やネジ穴が付いています。

マウント側面に付いている2つのアクチュエータにより、50 mm x 30 mmの範囲で手動による位置決めができます。アクチュエータは手または2 mm六角レンチ(付属しておりません)で調整できます。各移動軸には100 µmの分解能が得られるバーニヤ目盛が付いており、取り付けられた光学素子の位置決めを繰り返し行うことが可能です。各アクチュエータは2 mm六角止めネジ(セットスクリュ)で固定できます。Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストを使用した場合、5つのM4タップ穴により6通りの取付け方ができます(下の写真参照)。

XYF1/Mでは、光学素子を2本の支持アームを用いて固定します。各アームにはナイロンチップ付きの2 mm六角止めネジ(セットスクリュ)が2つ付いています。支持アームはチャンネルに沿ってスライドできるため、様々なサイズの光学素子を取り付けられます。アームの固定には2 mm六角止めネジ(セットスクリュ)を使用します。この取付け機構については右上の写真をご覧ください。アームは上部の固定ネジを緩めてチャンネルから取り外し、左下の写真のように反転させることができます。アームを再度取り付ける際は、固定ネジをチャンネルに組み込まれている#2-56ナットに合わせて締め付けてください。この機能はテストターゲットをシステム内のレンズや他の光学素子に近づけて配置したいときに便利です。なお、光学素子はその両側で支持アームとそれぞれ4.4 mmオーバーラップします。

XYF2/Mでは、光学素子を2個のバネクリップを用いて固定します。クリップ間の距離は調整できませんのでご注意ください。マウントXYF2/Mに顕微鏡スライドを取り付けるときは、プッシュバーを軽く押してバネクリップを持ち上げ、光学素子を滑り込ませます(右の写真を参照)。各バネクリップの下にある1.3 mm六角止めネジにより、背面プレートとの距離を微調整できます。

Test Target Mount
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XYF1/Mの支持アームは、固定ネジを緩めることでチャネルから取り外し、反転させることができます。
Test Target Mount
Click to Enlarge

マウントには5つのM4タップ穴が付いており、ポストに6通りの取付け方ができます(右の写真をご覧ください)。

XYF2(/M)(左と中央の写真)またはXYF1(/M)(右の写真)を使用して長方形光学素子
(型番R1L3S6P)をポストに取り付けるときは、写真に示すように3通りの向きで取り付けることができます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XYF1 Support Documentation
XYF1XYマウント、1/2インチ~3インチ長方形光学素子用、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥55,047
7-10 Days
XYF2 Support Documentation
XYF2XYマウント、幅75.0 mm~77.0 mm、高さ25.0 mm~77.0 mm、厚さ1.0 mm~1.7 mmの長方形光学素子用、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥61,650
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XYF1/M Support Documentation
XYF1/MXYマウント、12.7 mm~76.2 mm長方形光学素子用、M4タップ穴(ミリ規格)
¥55,047
Today
XYF2/M Support Documentation
XYF2/MXYマウント、幅75.0 mm~77.0 mm、高さ25.0 mm~77.0 mm、厚さ1.0 mm~1.7 mmの長方形光学素子用、M4タップ穴(ミリ規格)
¥61,650
7-10 Days