全部产品分类
45-129 光学透镜

45-129

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: 45-1293mm Dia. x 6mm FL Uncoated, Double-Convex Lens

45-129概述

Edmund Optics的45-129是一款光学透镜,波长范围为350至2200 nm,焦距为6 mm,中心厚度为1.8 mm,直径为3 mm,半径为5.88 mm.45-129的更多细节可以在下面看到。

45-129参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Double-Convex Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 350 to 2200 nm
  • 焦距 / Focal Length : 6 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 1.8 mm
  • 直径 / Diameter : 3 mm
  • 半径 / Radius : 5.88 mm
  • 斜角 / Bevel : Protected
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
  • 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
  • RoHS / RoHS : Yes

45-129规格书

45-129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
    49-286光学透镜Edmund Optics

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

    Edmund Optics的49-286是一种光学透镜,波长范围为425至675 nm,焦距为200 mm,中心厚度为3.5至9 mm,直径为50 mm,半径为-320.2至130.48 mm.有关49-286的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    66-264光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 785 nm

    来自Edmund Optics的66-264是波长范围为785nm、焦距为13.5mm、中心厚度为2.6mm、直径为9mm、半径为9.09mm的光学透镜。有关66-264的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SCX-50.8-1000.0-UV光学透镜CVI Laser Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 193 to 2100 nm

    CVI Laser Optics的SCX-50.8-1000.0-UV是一款光学透镜,波长范围为193至2100 nm,焦距为2000 mm,中心厚度为6.4 mm,直径为50.8 mm,半径为1000 mm.有关SCX-50.8-1000.0-UV的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-40-350PM光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 400 to 700 nm

    Laser 2000(UK)Ltd.的SLB-40-350PM是一种光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为35 cm(350 mm),中心厚度为3.1 mm,直径为40 mm,半径为18.165 cm(181.65 mm)。有关SLB-40-350PM的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-30-400PIR2光学透镜OptoSigma Corporation

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

    OptoSigma公司的SLB-30-400PIR2是一种光学透镜,波长范围为750至1550nm,焦距为400mm,中心厚度为2.5mm,直径为30mm,半径为207.6mm.有关SLB-30-400PIR2的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 高数值孔径消色差透镜的3D打印多层结构

    材料科学家们结合拓扑优化和全波长模拟,利用双光子光刻技术对金属透镜进行了反向设计。研究小组展示了工程结构在白光和红、绿、蓝窄带照明下的宽带成像性能。

  • 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。

  • 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。

  • 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。