全部产品分类
47-298 光学透镜

47-298

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: 47-2981:1 with 50mm and 50mm EFL Achromats, NIR Achromatic Pair

概述

Edmund Optics的47-298是一款光学透镜,波长范围为750至1550 nm,焦距为50 mm,外壳直径为30 mm.有关47-298的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Relay Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Achromatic Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 750 to 1550 nm
  • 焦距 / Focal Length : 50 mm
  • 直径 / Diameter : Housing Diameter: 30 mm

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
    49-448光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 400 to 1000 nm

    来自Edmund Optics的49-448是波长范围为400至1000nm、焦距为4.5mm、中心厚度为2mm、直径为3mm、半径为4.29mm的光学透镜。有关49-448的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    86-032光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Acylinder Lenses波长范围: 380 to 2500 nm

    Edmund Optics的86-032是一款光学透镜,波长范围为380至2500 nm,焦距20 mm,中心厚度9 mm,直径25 mm,边缘厚度(ET)2.6 mm.有关86-032的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    CLB-2040-40PM光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的CLB-2040-40PM是波长范围为400至700nm、焦距为4cm(40mm)、中心厚度为5mm、半径为2.076cm(20.76mm)、边缘厚度(ET)为2.4mm的光学透镜。有关CLB-2040-40PM的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-40-70P光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 546.1 nm

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的SLB-40-70P是波长范围546.1nm、焦距7cm(70mm)、中心厚度8mm、直径40mm、半径3.633cm(36.33mm)的光学透镜。有关SLB-40-70P的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    PAC13AR.15光学透镜MKS | Newport

    透镜类型: Achromatic Doublet Lenses波长范围: 360 to 700 nm

    MKS|Newport的PAC13AR.15是一款光学透镜,波长范围为360至700 nm,焦距为50 mm,中心厚度为5.5 mm,直径为12.5 mm,半径为29.11 mm.有关PAC13AR.15的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 准分子激光器的输出耦合器

    LASER COMPONENTS 生产部分反射涂层,用于激光系统中的输出耦合器或分束器。高功率电介质涂层的波长范围为 248 纳米至 3000 纳米。