全部产品分类
45-211 光学透镜

45-211

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: 45-21125mm Dia. x 30mm FL, MgF2 Coated, Achromatic Doublet Lens

概述

来自Edmund Optics的45-211是波长范围为400至700nm、焦距为30mm、中心厚度为3至11.04mm、直径为25mm、半径为-118.66至21.17mm的光学透镜。45-211的更多细节可以在下面看到。

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Achromatic Doublet Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Achromatic Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 400 to 700 nm
  • 焦距 / Focal Length : 30 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±2 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 3 to 11.04 mm
  • 直径 / Diameter : 25 mm
  • 半径 / Radius : -118.66 to 21.17 mm
  • 斜角 / Bevel : Protected
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-BAF10, N-SF10
  • 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
  • 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
    32-978光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 400 to 2500 nm

    来自Edmund Optics的32-978是波长范围为400至2500nm、焦距为50mm、中心厚度为16mm、直径为50mm、半径为74.78mm的光学透镜。有关32-978的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    45-436光学透镜Edmund Optics

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

    来自Edmund Optics的45-436是波长范围为400至700nm、焦距为60mm、中心厚度为2.05mm、直径为15mm、半径为31.11mm的光学透镜。有关45-436的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    49-951光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: NIR Achromatic Lenses波长范围: 400 to 1000 nm

    来自Edmund Optics的49-951是波长范围为400至1000nm、焦距为22.5mm、中心厚度为1.5至3mm、直径为9mm、半径为-45.72至14.79mm的光学透镜。有关49-951的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    62-495-INK光学透镜Edmund Optics

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

    来自Edmund Optics的62-495-Ink是一种光学透镜,其波长范围为425至675nm,焦距为-150mm,中心厚度为2.5至4.06mm,直径为25mm,半径为-92.3至204.15mm.有关62-495-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    AXI_PCX_FS_10_50.8_uncoated光学透镜Doric Lenses Inc

    透镜类型: Plano-Convex Lenses

    来自Doric Lens Inc的AXI_PCX_FS_10_50.8_无涂层透镜是直径为50.8mm的光学透镜。下面可以看到AXI_PCX_FS_10_50.8_未涂覆的更多细节。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 美国国家航空航天局的工程师突破了物理学的极限来聚焦光

    位于马里兰州格林贝尔特的美国宇航局戈达德太空飞行中心的太阳物理学家道格-拉宾(Doug Rabin)博士说,光子筛是一种能够聚焦极紫外光的技术,它应该能够分辨出比现在太阳动力学天文台的超紫外成像仪所能看到的小10到50倍的特征。

  • 新型光学微透镜:具有高数值孔径和高聚焦效率的混合消色差微透镜

    伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员利用三维打印技术和多孔硅,开发出了小型可见光波长消色差透镜,这对于实现光学器件的小型化和轻量化至关重要。这些高性能混合微光学器件可实现高聚焦效率,同时最大限度地减少体积和厚度。此外,这些微透镜还可以构成阵列,为消色差光场成像仪和显示器形成更大面积的图像。