全部产品分类
48-429 光学透镜

48-429

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: 48-4292.0mm Diameter, Sapphire Half-Ball Lens

48-429概述

来自Edmund Optics的48-429是直径为2 mm、半径为1 mm的光学透镜。有关48-429的更多详细信息,

48-429参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Half-Ball Lenses, Condenser Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Ball Lens
  • 直径 / Diameter : 2 mm
  • 半径 / Radius : 1 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : Sapphire (Al2O3)
  • 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
  • RoHS / RoHS : Yes

48-429规格书

48-429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
    69-568光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 980 nm

    来自Edmund Optics的69-568是波长范围为980nm、焦距为75mm、中心厚度为4.5mm、直径为25mm、半径为38.76mm的光学透镜。有关69-568的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    69-648光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 2000 to 14000 nm

    来自Edmund Optics的69-648是波长范围为2000至14000nm,焦距为100mm,中心厚度为4mm,直径为50mm,半径为300.39mm的光学透镜。有关69-648的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    114-1216光学透镜EKSMA Optics

    透镜类型: Bi-Concave Lenses波长范围: 355 nm

    Eksma Optics的114-1216是一款光学透镜,波长范围为355 nm,焦距为-100 mm,中心厚度为3.6 mm,直径为25.4 mm(1英寸),边缘厚度(ET)为4.5 mm.有关114-1216的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    B610015光学透镜Esco Optics, Inc

    波长范围: 546 nm

    ESCO Optics,Inc的B610015是一款光学透镜,波长范围为546 nm,焦距为38.1 mm,中心厚度为6.1 mm,直径为25.4 mm,边缘厚度(ET)为1.5 mm.有关B610015的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLSQ-10-70N光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的SLSQ-10-70N是一种光学透镜,其波长范围为546.1nm,焦距为-7cm(-70mm),中心厚度为2mm,直径为10mm,半径为3.22cm(32.2mm)。有关SLSQ-10-70N的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 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。

  • 什么是光学透镜?

    光学透镜是一种透明的光学元件,用于汇聚或发散从周边物体发出的光线。透射光线然后形成物体的真实或虚拟图像。透射型光学元件的一个很好的例子是透镜,意思是通过或传输光线。

  • 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。

  • 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。