全部产品分类
47-488 光学透镜

47-488

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: 47-4889mm Dia. x 27mm FL, VIS 0° Coated, Double-Convex Lens

概述

Edmund Optics的47-488是一款光学透镜,波长范围为425至675 nm,焦距为27 mm,中心厚度为2.74 mm,直径为9 mm,半径为27.43 mm.有关47-488的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Double-Convex Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 425 to 675 nm
  • 焦距 / Focal Length : 27 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 2.74 mm
  • 直径 / Diameter : 9 mm
  • 半径 / Radius : 27.43 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

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
    14NCL75-5-1 - Negative Cylindrical Lenses光学透镜Altos Photonics, Inc.

    标准的负圆柱透镜。

  • 光电查
    67-504光学透镜Edmund Optics

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

    Edmund Optics的67-504是一款光学透镜,波长范围为750至1550 nm,焦距为70.42至72 mm,中心厚度为2.4 mm,直径为12 mm,半径为37.21 mm.有关67-504的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    88-974光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 405 nm

    来自Edmund Optics的88-974是波长范围为405nm、焦距为50mm、中心厚度为3.23mm、直径为20mm、半径为25.84mm的光学透镜。有关88-974的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    026-0300-U光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

    透镜类型: Achromatic Doublet Lenses波长范围: 546.1 nm

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的026-0300-U是一种光学透镜,其波长范围为546.1nm,焦距为6.99cm(69.9mm),中心厚度为5.2mm,直径为12.7mm,半径为-93.6至43.3mm.有关026-0300-U的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-15B-30P光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的SLB-15B-30P是波长范围546.1nm、焦距3.06cm(30.6mm)、中心厚度3.8mm、直径15mm、半径3.114cm(31.14mm)的光学透镜。有关SLB-15B-30P的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 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。

  • 新方法最大限度地减少了微透镜阵列生产中的对准误差

    双面微透镜阵列(DSMLAs)在提高光学器件性能方面发挥着至关重要的作用,支持从先进成像系统到激光束均匀化的应用。然而,传统的制造方法经常与校准误差作斗争,这会降低这些阵列的功能和效率。

  • 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。