全部产品分类
63-564 光学透镜

63-564

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: 63-5645mm Dia. x 15mm FL, MgF2 Coated, Double-Convex Lens

63-564概述

Edmund Optics的63-564是一款光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为15 mm,中心厚度为2 mm,直径为5 mm,半径为15.16 mm.有关63-564的更多详细信息,

63-564参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Double-Convex Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 400 to 700 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 : 5 mm
  • 半径 / Radius : 15.16 mm
  • 斜角 / Bevel : Protected
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
  • 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
  • RoHS / RoHS : Yes

63-564规格书

63-564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
    SLSQ-40B-40N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.生产的SLSQ-40B-40N是一种光学透镜,波长范围为546.1 nm,焦距为-3.97 cm(-39.7 mm),中心厚度为2 mm,直径为40 mm,半径为3.68 cm(36.8 mm)。有关SLSQ-40B-40N的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    L-BCX170光学透镜Ross Optical Industries

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

    Ross Optical Industries的L-BCX170是一款光学透镜,波长范围为587.6 nm,焦距为38.1 mm,中心厚度为13.6 mm,直径为38.1 mm,边缘厚度(ET)为3 mm.有关L-BCX170的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    PCVC-BK7-020-200光学透镜Artifex Engineering GmbH & Co. KG

    透镜类型: Cylindrical Lenses波长范围: 587.6 nm

    来自Artifex工程有限公司的PCVC-BK7-020-200KG是光学透镜,波长范围587.6nm,焦距-201.971至-200mm,中心厚度3mm,半径-103.28mm,边缘厚度(ET)3.49mm.有关PCVC-BK7-020-200的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    N414-C光学透镜Thorlabs Inc

    透镜类型: Aspheric Lenses波长范围: 1050 to 1620 nm

    Thorlabs公司的N414-C是一种光学透镜,波长范围为1050至1620nm,焦距为3.30mm,直径为4.50mm.有关N414-C的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-30-100PIR1光学透镜OptoSigma Corporation

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 633 to 1064nm

    OptoSigma公司的SLB-30-100PIR1是一种光学透镜,波长范围为633至1064nm,焦距为100mm,中心厚度为4.2mm,直径为30mm,半径为51.9mm.有关SLB-30-100PIR1的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 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。

  • 利用宽带消色差和偏振不敏感金属透镜提高图像质量

    对光的精确控制是光学成像、传感和通信的一项关键要求。为此采用的传统透镜有其局限性,需要更精确、更紧凑的解决方案。为了满足这一需求,研究人员开发出了金属透镜,即由尺寸小于光波长的纳米材料制成的超薄透镜。

  • 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。