全部产品分类
69-608 光学透镜

69-608

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: 69-60810 mm Diameter x 100 mm FL, 1064nm V-Coat, PCX Lens

69-608概述

来自Edmund Optics的69-608是波长范围为1064nm、焦距为100mm、中心厚度为3mm、直径为10mm、半径为51.68mm的光学透镜。有关69-608的更多详细信息,

69-608参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Convex Lenses
  • 波长范围 / Wavelength Range : 1064 nm
  • 焦距 / Focal Length : 100 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 3 mm
  • 直径 / Diameter : 10 mm
  • 半径 / Radius : 51.68 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

69-608规格书

69-608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
    43-708光学透镜Edmund Optics

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

    Edmund Optics的43-708是一种光学透镜,波长范围为350至2200 nm,直径为1 mm.有关43-708的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    63-501光学透镜Edmund Optics

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

    Edmund Optics的63-501是一款光学透镜,波长范围为425至675 nm,焦距30 mm,中心厚度3 mm,直径10 mm,半径15.5 mm.有关63-501的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    1-PCX-2-G127光学透镜ALTECHNA

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 632.8 nm

    Altechna的1-PCX-2-G127是一款光学透镜,波长范围632.8 nm,焦距100 mm,直径12.7 mm,边缘厚度(ET)2 mm.有关1-PCX-2-G127的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    LA1119-B光学透镜Thorlabs Inc

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 650 to 1050 nm

    来自Thorlabs Inc的LA1119-B是波长范围为650至1050nm的光学透镜,焦距为50mm,中心厚度为3.4mm,直径为18mm,边缘厚度(ET)为1.8mm.有关LA1119-B的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    KPC028光学透镜MKS | Newport

    透镜类型: Plano-Concave Lenses波长范围: 380 to 2100 nm

    MKS|Newport的KPC028是一款光学透镜,波长范围380至2100 nm,焦距-200 mm,中心厚度2.5 mm,直径25.4 mm(1英寸),半径-103.36 mm.有关KPC028的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • Leonardo赢得美军 1.34 亿美元武器瞄准具订单

    Leonardo DRS公司获得订单,继续为美国陆军生产下一代热武器瞄准具。根据武器瞄准具系列 - 单个 (FWS-I) IDIQ 合同,该生产订单价值超过 1.34 亿美元。

  • 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。

  • 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。