全部产品分类
48-790-INK 光学透镜

48-790-INK

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: 48-790-INK40 mm Dia. x 80 mm FL, NIR I, Inked, Plano-Convex Lens

48-790-INK概述

来自Edmund Optics的48-790-Ink是一种光学透镜,其波长范围为600至1050nm,焦距为80mm,中心厚度为8mm,直径为40mm,半径为41.84mm.有关48-790-INK的更多详细信息,

48-790-INK参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Convex Lenses
  • 波长范围 / Wavelength Range : 600 to 1050 nm
  • 焦距 / Focal Length : 80 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 8 mm
  • 直径 / Diameter : 40 mm
  • 半径 / Radius : 41.84 mm
  • 斜角 / Bevel : Protected
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-K5
  • 表面质量 / Surface Quality : 60-40 scratch-dig
  • RoHS / RoHS : Yes

48-790-INK规格书

48-790-INK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
    43-709光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Ball Lenses波长范围: 350 to 2200 nm

    Edmund Optics的43-709是一款光学透镜,波长范围为350至2200 nm,直径为1.5 mm.有关43-709的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    46-391光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Fresnel Lenses波长范围: 400 to 1100 nm

    来自Edmund Optics的46-391是波长范围为400至1100nm、焦距为213.36mm、中心厚度为2.286mm、直径为317.5mm的光学透镜。有关46-391的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    69-467光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 785 nm

    来自Edmund Optics的69-467是波长范围为785nm、焦距为21mm、中心厚度为1.42mm、直径为6mm、半径为10.85mm的光学透镜。有关69-467的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    CLSQ-3030-300N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CLSQ-3030-300N是波长范围546.1nm、焦距-30cm(-300mm)、中心厚度4.2mm、半径13.8cm(138mm)、边缘厚度(ET)5mm的光学透镜。有关CLSQ-3030-300N的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-40-500P光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    Laser 2000(UK)Ltd.的SLB-40-500P是一种光学透镜,其波长范围为546.1 nm,焦距为50 cm(500 mm),中心厚度为2.8 mm,直径为40 mm,半径为25.95 cm(259.5 mm)。有关SLB-40-500P的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 美国国家航空航天局的工程师突破了物理学的极限来聚焦光

    位于马里兰州格林贝尔特的美国宇航局戈达德太空飞行中心的太阳物理学家道格-拉宾(Doug Rabin)博士说,光子筛是一种能够聚焦极紫外光的技术,它应该能够分辨出比现在太阳动力学天文台的超紫外成像仪所能看到的小10到50倍的特征。