全部产品分类
66-255 光学透镜

66-255

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: 66-2559 mm Diameter x 13.5 mm FL, 405nm V-Coat, PCX Lens

概述

Edmund Optics的66-255是一款光学透镜,波长范围为405nm,焦距为13.5mm,中心厚度为2.6mm,直径为9mm,半径为9.09mm.有关66-255的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Convex Lenses
  • 波长范围 / Wavelength Range : 405 nm
  • 焦距 / Focal Length : 13.5 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 2.6 mm
  • 直径 / Diameter : 9 mm
  • 半径 / Radius : 9.09 mm
  • 斜角 / Bevel : Protected
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-SF5
  • 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
  • RoHS / RoHS : Yes

规格书

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。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    DSL216 High Resolution Miniature SuperFisheye Lens光学透镜Sunex

    DSL216镜头是一款微型高分辨率SuperFisheye™镜头,设计用于在1/3格式传感器上提供水平视野大于180度的鱼眼图像,使其成为安全或新兴应用(如360°相机)的理想选择。此外,DSL216采用全玻璃全金属设计,具有热稳定性。

  • 光电查
    VLM-8M5.6-CCTV And Machine Vision Lens Assemblies光学透镜Universe Kogaku America Inc

    VLM-8M5.6-CCTV和机器视觉镜头组件。

  • 光电查
    49-462-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 600 to 1050 nm

    来自Edmund Optics的49-462-Ink是一种光学透镜,其波长范围为600至1050nm,焦距为30mm,中心厚度为2.3mm,直径为6mm,半径为30.61mm.有关49-462-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    55-276光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Relay Lenses波长范围: 400 to 700 nm

    Edmund Optics的55-276是一款光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为60 mm,外壳直径为30 mm.有关55-276的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    84-312光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 425 to 675 nm

    Edmund Optics的84-312是一款光学透镜,波长范围为425至675 nm,焦距为50 mm,中心厚度为7 mm,直径为30 mm,半径为22.92 mm.有关84-312的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 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。