全部产品分类
45-694 光学透镜

45-694

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: 45-6949 mm Dia. x 18 mm FL Uncoated, UV Plano-Convex Lens

45-694概述

Edmund Optics的45-694是一款光学透镜,波长范围为200至2200 nm,焦距为18 mm,中心厚度为3 mm,直径为9 mm,半径为8.25 mm.有关45-694的更多详细信息,

45-694参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Convex Lenses
  • 波长范围 / Wavelength Range : 200 to 2200 nm
  • 焦距 / Focal Length : 18 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 3 mm
  • 直径 / Diameter : 9 mm
  • 半径 / Radius : 8.25 mm
  • 斜角 / Bevel : Protected
  • 基底/材料 / Substrate/Material : Fused Silica
  • 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
  • RoHS / RoHS : Yes

45-694规格书

45-694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
    45-590光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 587.6 nm

    来自Edmund Optics的45-590是波长范围为587.6nm、焦距为3mm、中心厚度为0.8mm、直径为2.5mm、半径为2.55mm的光学透镜。有关45-590的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    63-575光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 400 to 700 nm

    Edmund Optics的63-575是一款光学透镜,波长范围为400至700nm,焦距为20mm,中心厚度为3.5mm,直径为15mm,半径为30.6mm.有关63-575的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    PLCX-25.4-515.1-C-1064光学透镜CVI Laser Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses

    来自CVI Laser Optics的PLCX-25.4-515.1-C-1064是焦距为1000 mm、直径为25.4 mm、半径为515.1 mm的光学透镜。有关PLCX-25.4-515.1-C-1064的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    DLB-12.7-50PM光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    Laser 2000(UK)Ltd.生产的DLB-12.7-50PM是一种光学透镜,波长范围为425至675 nm,焦距为5.01 cm(50.1 mm),中心厚度为5.7 mm,直径为12.7 mm,半径为-69.3至30.4 mm.有关DLB-12.7-50PM的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    CKX13光学透镜MKS | Newport

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

    MKS|Newport的CKX13是一款光学透镜,波长范围为380至2100 nm,直径为12.5 mm,半径为38.76 mm.有关CKX13的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 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。