全部产品分类
27-503 光学透镜

27-503

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
美国
分类:光学透镜

更新时间:2023-07-18 15:53:02

型号: 27-503100 mm Dia x 400 mm Focal Length, PCX Condenser Lens

概述

Edmund Optics的27-503是一款光学透镜,波长范围为350至2200 nm,焦距为400 mm,中心厚度为10 mm,直径为100 mm,半径为206.7 mm.有关27-503的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Condenser Lenses
  • 波长范围 / Wavelength Range : 350 to 2200 nm
  • 焦距 / Focal Length : 400 mm
  • 中心厚度 / Center Thickness : 10 mm
  • 直径 / Diameter : 100 mm
  • 半径 / Radius : 206.7 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
  • RoHS / RoHS : Yes

规格书

厂家介绍

爱特蒙特光学Edmund Optics®(EO)是一家全球领先的光学、成像和光子学技术供应商,自1942年以来一直服务于各种市场,包括生命科学、生物医学、工业检测、半导体、研发和国防。Edmund Optics设计和制造各种光学元件、多元件透镜、成像系统和光学机械设备,同时通过批量生产库存和定制产品支持OEM应用。Edmund Optics在全球超过9个国家设有分支机构,拥有1,000多名员工,并将继续扩张。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    Biconvex Lenses光学透镜Scientific Optical Ltd

    透镜通常由两个光学表面的曲率限定。双凹:两个表面都是凹面(向内凸起)。

  • 光电查
    47-705-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Achromatic Lenses波长范围: 425 to 675 nm

    来自Edmund Optics的47-705-Ink是一种光学透镜,其波长范围为425至675nm,焦距为30mm,中心厚度为2至6.91mm,直径为18mm,半径为-133.58至20.73mm.有关47-705-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    67-470光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 750 to 1550 nm

    Edmund Optics的67-470是一款光学透镜,波长范围为750至1550 nm,焦距为58.95至60 mm,中心厚度为1.6 mm,直径为6 mm,半径为31.01 mm.有关67-470的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    88-784光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 500 to 1100 nm

    Edmund Optics的88-784是一款光学透镜,波长范围为500至1100 nm,焦距为10 mm,中心厚度为1.64 mm,直径为4 mm,半径为5.19 mm.有关88-784的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    BFPL-12.7-25.0-UV光学透镜CVI Laser Optics

    透镜类型: Positive Bestform Lenses波长范围: 532 to 1319 nm

    CVI Laser Optics的BFPL-12.7-25.0-UV是一种光学透镜,波长范围为532至1319nm,焦距为25mm,中心厚度为4mm,直径为12.7mm,边缘厚度(ET)为2.3mm.有关BFPL-12.7-25.0-UV的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 什么是光学透镜?

    光学透镜是一种透明的光学元件,用于汇聚或发散从周边物体发出的光线。透射光线然后形成物体的真实或虚拟图像。透射型光学元件的一个很好的例子是透镜,意思是通过或传输光线。

  • 什么是发光?有哪些不同的类型?

    发光是吸收某一特定波长的光,并以大于吸收的波长发射出光的过程。

  • 新技术可加速开发声学透镜、抗冲击薄膜和其他未来材料

    超材料是工程奇迹的产物。它们由日常的聚合物、陶瓷和金属制成。当这些普通材料在微观尺度上被精确地构造成错综复杂的结构时,它们就会具有非凡的特性。 在计算机模拟的帮助下,工程师们可以任意组合微观结构,观察某些材料如何转变,例如,变成声音聚焦的声学透镜或轻质防弹薄膜。

  • 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。