全部产品分类
48-946 光学透镜

48-946

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: 48-9466 mm Dia. x 15 mm FL VIS 0° Coated, UV Plano-Convex Lens

48-946概述

Edmund Optics的48-946是一款光学透镜,波长范围为425至675 nm,焦距为15 mm,中心厚度为2 mm,直径为6 mm,半径为6.88 mm.有关48-946的更多详细信息,

48-946参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Convex Lenses
  • 波长范围 / Wavelength Range : 425 to 675 nm
  • 焦距 / Focal Length : 15 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 2 mm
  • 直径 / Diameter : 6 mm
  • 半径 / Radius : 6.88 mm
  • 斜角 / Bevel : Protected
  • 基底/材料 / Substrate/Material : Fused Silica
  • 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig

48-946规格书

48-946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
    45-014光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Concave Lens波长范围: 400 to 2500 nm

    Edmund Optics的45-014是一款光学透镜,波长范围为400至2500 nm,焦距为-12 mm,中心厚度为2.2 mm,直径为12 mm,半径为-9.42 mm.有关45-014的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    45-304光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 350 to 2200 nm

    Edmund Optics的45-304是一款光学透镜,波长范围为350至2200 nm,焦距为54 mm,中心厚度为3 mm,直径为12 mm,半径为27.91 mm.有关45-304的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    84-276光学透镜Edmund Optics

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

    来自Edmund Optics的84-276是波长范围为1550nm、焦距为500mm、中心厚度为5mm、直径为50mm、半径为258.4mm的光学透镜。有关84-276的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    L-PCX174光学透镜Ross Optical Industries

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 587.6 nm

    Ross Optical Industries的L-PCX174是一款光学透镜,波长范围为587.6 nm,焦距为31.9 mm,中心厚度为6.2 mm,直径为23.5 mm,边缘厚度(ET)为1.4 mm.有关L-PCX174的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    LA1908-C-ML光学透镜Thorlabs Inc

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 1050 to 1620 nm

    来自Thorlabs Inc的LA1908-C-ML是波长范围为1050至1620nm、焦距为500.0mm、中心厚度为2.3mm、直径为25.4mm(1英寸)、边缘厚度(ET)为2.0mm的光学透镜。有关LA1908-C-ML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。

  • 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。

  • 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。

  • 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。