全部产品分类
LAO-500.0-50.0 光学透镜

LAO-500.0-50.0

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
墨西哥
分类:光学透镜

更新时间:2023-02-23 15:55:01

型号: LAO-500.0-50.0Standard 400 To 700 Nm Cemented Achromats

LAO-500.0-50.0概述

来自CVI Laser Optics的Lao-500.0-50.0是波长范围为400至700nm、焦距为500mm、中心厚度为10mm、直径为50mm、边缘厚度(ET)为8.5mm的光学透镜。有关Lao-500.0-50.0的更多详细信息,

LAO-500.0-50.0参数

  • 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 : 500 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±2 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 10 mm
  • 直径 / Diameter : 50 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-BAK4, N-SF10, N-BK7, N-SF5, N-SF8, N-BAK1, N-SK11
  • 表面质量 / Surface Quality : 60-40 scratch-dig

LAO-500.0-50.0规格书

LAO-500.0-50.0厂家介绍

在CVI Laser Optics,我们专注于设计和制造用于激光器、激光束调节和从紫外到近红外的激光束传输的高性能光学元件。我们为科学和工业中的批量OEM应用创建光学组件和子系统,包括球形组件、平板、偏振控制、棱镜和波片。我们还为超快激光应用提供一系列低色散和色散补偿光学元件。

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    49-955-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: NIR Achromatic Lenses波长范围: 400 to 1000 nm

    来自Edmund Optics的49-955-Ink是一种光学透镜,其波长范围为400至1000nm,焦距为22.5mm,中心厚度为3至8.7mm,直径为18mm,半径为-47.42至15.83mm.有关49-955-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    65-520光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 785 nm

    来自Edmund Optics的65-520是波长范围为785nm、焦距为24mm、中心厚度为2.8mm、直径为12mm、半径为12.42mm的光学透镜。有关65-520的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    67-278光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Precision UV Fused silica Aspheric Lens波长范围: 425 to 675 nm

    Edmund Optics的67-278是一款光学透镜,波长范围为425至675 nm,焦距为60 mm,中心厚度为17 mm,直径为50 mm,边缘厚度(ET)为4.42 mm.有关67-278的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    LNBX009光学透镜Tower Optical Corporation

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

    Tower Optical Corporation的LNBX009是一种光学透镜,其波长范围为632.8nm,中心厚度为3.43mm,直径为12.7mm(0.5英寸),半径为25.16mm,边缘厚度(ET)为1.8mm.有关LNBX009的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    LB4330光学透镜Thorlabs Inc

    透镜类型: Bi-Convex Lenses波长范围: 185 nm to 2.1 µm

    Thorlabs Inc的LB4330是一款光学透镜,波长范围185 nm至2.1µm,焦距75.0 mm,中心厚度4.4 mm,直径25.4 mm(1英寸),边缘厚度(ET)2.0 mm.有关LB4330的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 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。

  • 光子hopfions:形状像烟圈,行为像粒子的光

    光可以被塑造成类似于扭曲的烟圈的结构。