全部产品分类
非球面衍射混合精密镜片 光学透镜

非球面衍射混合精密镜片

立即咨询获取报价获取报价收藏 收藏 下载规格书 下载规格书
英国
分类:光学透镜

更新时间:2024-04-19 14:40:59

型号:

非球面衍射混合精密镜片概述

定制精密透镜是航空航天、安全、国防、机器视觉、医疗保健和生命科学行业中许多传输和成像应用的关键光学元件。G H使用标准抛光和研磨技术以及单点金刚石车削和MRF®制造用于成像、聚焦、准直和照明的定制精密透镜。我们采用“为制造而设计”的方法来生产镜头,促进生产具有成本效益、高质量的定制精密镜头。我们的镜头加工能力包括CNC生成,研磨和抛光。我们抛光球面、半球面和非球面镜片。利用五轴联动磨抛机在光学玻璃上加工出高精度的非球面。单点金刚石车削用于非球面和衍射光学元件。G H的一个独特的、突出的能力是我们能够在透镜上制造复杂的形状,如台阶轮廓或离轴形状。

非球面衍射混合精密镜片参数

  • 直径 / Diameter: : 250mm
  • 材料 / Material: : ZnSe, Ge
  • 波长范围 / Wavelength Range: : 3000 - 14000 nm

非球面衍射混合精密镜片规格书

非球面衍射混合精密镜片厂家介绍

Gooch & Housego 是一家总部设在英国伊尔明斯特·萨默塞特的光子技术业务,在美国和欧洲都有业务。该公司是该领域的#领先#者,研究、设计、工程师和制造先进的光子系统、组件和仪器仪表,以应用于航空航天和国防、工业、生命科学和科学研究领域。领先的设计、开发和制造专门知识是跨越广泛的互补技术提供的。

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    14NCL50-5-1 - Negative Cylindrical Lenses光学透镜Altos Photonics, Inc.

    标准的负圆柱透镜。

  • 光电查
    48-692-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Concave Lens波长范围: 425 to 675 nm

    来自Edmund Optics的48-692-Ink是一种光学透镜,其波长范围为425至675nm,焦距为-35mm,中心厚度为3.5mm,直径为25mm,半径为-27.47mm.有关48-692-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    88-669-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 350 to 700 nm

    来自Edmund Optics的88-669-Ink是一种光学透镜,其波长范围为350至700nm,焦距为75mm,中心厚度为3mm,直径为10mm,半径为38.76mm.有关88-669-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    026-0230-U光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

    透镜类型: Achromatic Doublet Lenses波长范围: 546.1 nm

    Laser 2000(UK)Ltd.的026-0230-U是一种光学透镜,其波长范围为546.1 nm,焦距为6.99 cm(69.9 mm),中心厚度为4.7 mm,直径为10 mm,半径为-135至37.4 mm.有关026-0230-U的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    LMH-20X-1064光学透镜Thorlabs Inc

    透镜类型: Objective Lenses波长范围: 1064 nm

    Thorlabs公司的LMH-20X-1064是一款光学透镜,波长范围为1064 nm,焦距为10 mm.有关LMH-20X-1064的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 利用宽带消色差和偏振不敏感金属透镜提高图像质量

    对光的精确控制是光学成像、传感和通信的一项关键要求。为此采用的传统透镜有其局限性,需要更精确、更紧凑的解决方案。为了满足这一需求,研究人员开发出了金属透镜,即由尺寸小于光波长的纳米材料制成的超薄透镜。

  • 科学家利用简单的 PSCOF 方法展示了电可调微透镜阵列

    微透镜阵列是在自动立体显示、光通信、波前传感、整体成像等领域大有可为的关键元件之一。例如,微透镜阵列是积分成像的关键元件,用于采集和显示图像。在大多数情况下,由于所用微透镜阵列的焦距固定,整体成像的图像深度受到限制。

  • 硅光子温度传感器:从光子集成芯片到全封装微型探头

    与电子学类似,光子电路可以小型化到芯片上,从而形成所谓的光子集成电路(PIC)。虽然这些发展比电子学的发展要晚,但这个领域正在迅速发展。然而,主要问题之一是如何将这样的PIC转换为功能器件。这需要光学封装和耦合策略来将光带入PIC并将光从PIC中取出。

  • 没有超级透镜的超透镜 物理学家推动显微镜超越极限

    然而,使用传统光学方法对物体进行近距离观察是有物理限制的。这就是所谓的衍射极限,是由光表现为波这一事实决定的。