全部产品分类
48-169 光学透镜

48-169

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: 48-1690.5" Dia f/10 Uncoated, Molded Acrylic Aspheric Lens

48-169概述

Edmund Optics的48-169是一款光学透镜,波长范围为400至1100 nm,焦距为127 mm,中心厚度为2.3 mm,直径为12.7 mm,半径为62.23 mm.48-169的更多细节可以在下面看到。

48-169参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Molded Acrylic Aspheric Lens
  • 透镜形状 / Lens Shape : Aspherical Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 400 to 1100 nm
  • 焦距 / Focal Length : 127 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 mm
  • 中心厚度 / Center Thickness : 2.3 mm
  • 直径 / Diameter : 12.7 mm
  • 半径 / Radius : 62.23 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : Poly Methyl Methacrylate
  • RoHS / RoHS : Yes

48-169规格书

48-169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
    49-290光学透镜Edmund Optics

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

    Edmund Optics的49-290是一款光学透镜,波长范围为425至675 nm,焦距为500 mm,中心厚度为4至8 mm,直径为50 mm,半径为-663.82至305.74 mm.有关49-290的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    63-667-INK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63-667-Ink是一种光学透镜,其波长范围为400至1000nm,焦距为30mm,中心厚度为2.5mm,直径为10mm,半径为30.58mm.有关63-667-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    69-743光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Cylinder Lenses, Plano-Convex Lenses波长范围: 600 to 1050 nm

    来自Edmund Optics的69-743是波长范围为600至1050nm、焦距为25mm、中心厚度为2.9mm、直径为12.5mm、半径为12.96mm的光学透镜。有关69-743的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    PLCX-8.0-25.8-UV光学透镜CVI Laser Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 266 to 1064 nm

    来自CVI Laser Optics的PLCX-8.0-25.8-UV是波长范围为266至1064nm、焦距为50mm、中心厚度为2mm、直径为8mm、半径为25.8mm的光学透镜。有关PLCX-8.0-25.8-UV的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-30B-35N光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    Laser 2000(UK)Ltd.的SLB-30B-35N是一种光学透镜,波长范围为546.1 nm,焦距为-3.47 cm(-34.7 mm),中心厚度为2 mm,直径为30 mm,半径为3.633 cm(36.33 mm)。有关SLB-30B-35N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。

  • 什么是发光?有哪些不同的类型?

    发光是吸收某一特定波长的光,并以大于吸收的波长发射出光的过程。

  • 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。

  • 螺旋形透镜在各种距离和光照条件下提供清晰的视觉

    研究人员已经开发出一种螺旋形透镜,可以在不同的光线条件下保持不同距离的清晰聚焦。这种新型隐形眼镜的工作原理与用于视力矫正的渐进隐形眼镜很相似,但没有那些隐形眼镜通常看到的扭曲。它可以促进隐形眼镜技术、白内障眼内植入物和小型化成像系统的发展。