全部产品分类
34-342 光学透镜

34-342

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: 34-34225.4mm Dia. x 100mm FL, Longwave Ultra-Low Broadband AR Laser Lens

34-342概述

来自Edmund Optics的34-342是波长范围为587.6nm、中心厚度为4.95mm、直径为25.4mm、半径为45.85mm的光学透镜。有关34-342的更多详细信息,

34-342参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Convex Lenses
  • 波长范围 / Wavelength Range : 587.6 nm
  • 中心厚度 / Center Thickness : 4.95 mm
  • 直径 / Diameter : 25.4 mm
  • 半径 / Radius : 45.85 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : UV Grade Fused Silica
  • 表面质量 / Surface Quality : 10-5 scratch-dig
  • RoHS / RoHS : Yes

34-342规格书

34-342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。

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    48-786光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 600 to 1050 nm

    Edmund Optics的48-786是一种光学透镜,波长范围为600至1050nm,焦距为100mm,中心厚度为6mm,直径为30mm,半径为51.68mm.有关48-786的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    63-696光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Achromatic Doublet Lenses波长范围: 400 to 700 nm

    Edmund Optics的63-696是一种光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为30 mm,中心厚度为2至3.5 mm,直径为10 mm,半径为-37.11至18.58 mm.有关63-696的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    88-727光学透镜Edmund Optics

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

    Edmund Optics的88-727是一款光学透镜,波长范围为350至700 nm,焦距为85 mm,中心厚度为4.3 mm,直径为25 mm,半径为43.93 mm.有关88-727的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    CYL_DGI_1.000_1.000_12.00_uncoated光学透镜Doric Lenses Inc

    透镜类型: Doric GRIN Lens

    来自Doric Lens Inc的CYL_DGI_1.000_1.000_12.00_无涂层是直径为1mm的光学透镜。下面可以看到CYL_DGI_1.000_1.000_12.00_无涂层的更多细节。

  • 光电查
    KPX181AR.14光学透镜MKS | Newport

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 380 to 2100 nm

    MKS|Newport的KPX181AR.14是一款光学透镜,波长范围380至2100 nm,焦距75.6 mm,中心厚度12.383 mm,直径50.8 mm(2英寸),半径39.07 mm.有关KPX181AR.14的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 光子hopfions:形状像烟圈,行为像粒子的光

    光可以被塑造成类似于扭曲的烟圈的结构。

  • 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。

  • 米氏空隙可带来对空气中光线的控制

    金属和电介质中的共振光学现象在许多领域都有深刻的应用。纳米级的限制允许前所未有地控制表面和界面的光-物质相互作用,操纵和控制光流。

  • 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。