全部产品分类
49-925 光学透镜

49-925

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: 49-9256.25mm Dia. x 17.5mm FL, MgF2 Coated, Achromatic Doublet Lens

49-925概述

Edmund Optics的49-925是一款光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为17.5 mm,中心厚度为1至2.75 mm,直径为6.25 mm,半径为-38.49至11.13 mm.有关49-925的更多详细信息,

49-925参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Achromatic Doublet Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Achromatic Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 400 to 700 nm
  • 焦距 / Focal Length : 17.5 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±2 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 1 to 2.75 mm
  • 直径 / Diameter : 6.25 mm
  • 半径 / Radius : -38.49 to 11.13 mm
  • 斜角 / Bevel : Protected
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-SSK8, N-SF56
  • 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
  • RoHS / RoHS : Yes

49-925规格书

49-925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
    Meniscus Spherical Lens光学透镜Wuhan Union Optic, Inc

    尺寸公差+0/-0.2mm厚度公差±0.2mm设计波长546.1nm表面质量60/40划痕和挖掘平坦度λ集中<3弧分焦距公差±2%通光孔径>90%倒角保护<0.5mmx45deg

  • 光电查
    33-234光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Cylinder Lenses, Plano-Convex Lenses波长范围: 985 to 1140 nm

    来自Edmund Optics的33-234是波长范围为985至1140nm的光学透镜,焦距为100mm,中心厚度为1.62mm,直径为12.5mm,半径为51.68mm.有关33-234的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    69-594光学透镜Edmund Optics

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

    来自Edmund Optics的69-594是波长范围为1064nm、焦距为12mm、中心厚度为2.5mm、直径为9mm、半径为9.42mm的光学透镜。有关69-594的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    87-614光学透镜Edmund Optics

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

    来自Edmund Optics的87-614是波长范围为980nm、焦距为18mm、中心厚度为4mm、直径为15mm、半径为12.11mm的光学透镜。有关87-614的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    CLB-2030-250NM光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

    透镜类型: Plano-Concave Lenses波长范围: 400 to 700 nm

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的CLB-2030-250nm是波长范围为400至700nm、焦距为-25cm(-250mm)、中心厚度为3.6mm、半径为12.975cm(129.75mm)、边缘厚度(ET)为4mm的光学透镜。有关CLB-2030-250nm的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 科学家利用简单的 PSCOF 方法展示了电可调微透镜阵列

    微透镜阵列是在自动立体显示、光通信、波前传感、整体成像等领域大有可为的关键元件之一。例如,微透镜阵列是积分成像的关键元件,用于采集和显示图像。在大多数情况下,由于所用微透镜阵列的焦距固定,整体成像的图像深度受到限制。

  • 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。

  • 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。

  • 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。