全部产品分类
47-661 光学透镜

47-661

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: 47-66112.5mm Dia. x 20mm FL, VIS 0 Degree Coated, Achromatic Lens

47-661概述

Edmund Optics的47-661是一款光学透镜,波长范围为425至675 nm,焦距为20 mm,中心厚度为1.1至5.25 mm,直径为12.5 mm,半径为-76.14至13.98 mm.有关47-661的更多详细信息,

47-661参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Achromatic Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Achromatic Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 425 to 675 nm
  • 焦距 / Focal Length : 20 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±2 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 1.1 to 5.25 mm
  • 直径 / Diameter : 12.5 mm
  • 半径 / Radius : -76.14 to 13.98 mm
  • 斜角 / Bevel : Protected
  • 基底/材料 / Substrate/Material : S-BaH11, N-SF10
  • 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
  • RoHS / RoHS : Yes

47-661规格书

47-661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
    45-117光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 400 to 2500 nm

    来自Edmund Optics的45-117是波长范围为400至2500nm、焦距为3mm、中心厚度为2mm、直径为3mm、半径为2.35mm的光学透镜。45-117的更多细节可以在下面看到。

  • 光电查
    47-907-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Concave Lens波长范围: 425 to 675 nm

    来自Edmund Optics的47-907-Ink是一种光学透镜,其波长范围为425至675nm,焦距为-48mm,中心厚度为3.5mm,直径为12mm,半径为-24.81mm.有关47-907-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    67-596-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 750 to 1550 nm

    来自Edmund Optics的67-596-Ink是一种光学透镜,其波长范围为750至1550nm,焦距为5mm,中心厚度为2.5mm,直径为5mm,半径为6.18mm.有关67-596-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    69-457光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 633 nm

    来自Edmund Optics的69-457是波长范围为633nm、焦距为75mm、中心厚度为11mm、直径为50mm、半径为38.76mm的光学透镜。有关69-457的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SCC-50.8-50.9-C光学透镜CVI Laser Optics

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

    CVI Laser Optics的SCC-50.8-50.9-C是一款光学透镜,波长范围为380至2100 nm,焦距为-100 mm,中心厚度为8 mm,直径为50.8 mm,半径为50.9 mm.有关SCC-50.8-50.9-C的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 没有超级透镜的超透镜 物理学家推动显微镜超越极限

    然而,使用传统光学方法对物体进行近距离观察是有物理限制的。这就是所谓的衍射极限,是由光表现为波这一事实决定的。

  • 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。

  • 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。

  • 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。