全部产品分类
PLCX-50.8-515.1-UV-1064 光学透镜

PLCX-50.8-515.1-UV-1064

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: PLCX-50.8-515.1-UV-1064Laser Quality Fused Silica Plano-Convex Lenses

PLCX-50.8-515.1-UV-1064概述

来自CVI Laser Optics的PLCX-50.8-515.1-UV-1064是波长范围为1064 nm、焦距为1000 mm、直径为50.8 mm、半径为515.1 mm的光学透镜。有关PLCX-50.8-515.1-UV-1064的更多详细信息,

PLCX-50.8-515.1-UV-1064参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Convex Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Spherical Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 1064 nm
  • 焦距 / Focal Length : 1000 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±0.5%
  • 直径 / Diameter : 50.8 mm
  • 半径 / Radius : 515.1 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : UV-grade fused silica
  • 表面质量 / Surface Quality : 10-5 scratch-dig

PLCX-50.8-515.1-UV-1064规格书

PLCX-50.8-515.1-UV-1064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
    45-871光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 400 to 1000 nm

    Edmund Optics的45-871是一款光学透镜,波长范围为400至1000 nm,焦距为45 mm,中心厚度为2.5 mm,直径为9 mm,半径为46.08 mm.有关45-871的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    47-484-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 425 to 675 nm

    来自Edmund Optics的47-484-Ink是一种光学透镜,其波长范围为425至675nm,焦距为36mm,中心厚度为2mm,直径为6mm,半径为36.87mm.有关47-484-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    CLMZ1.1x.098x3.75fl光学透镜Clear Beam Corp

    透镜类型: Positive Meniscus Lenses波长范围: 10600 nm

    Clear Beam公司的CLMZ1.1x.098x3.75FL是一款光学透镜,波长范围为10600 nm,焦距为3.75 mm,直径为27.94 mm,边缘厚度(ET)为25.4 mm.有关CLMZ1.1x.098x3.75FL的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    L-PCC035光学透镜Ross Optical Industries

    透镜类型: Plano-Concave Lenses波长范围: 587.6 nm

    Ross Optical Industries的L-PCC035是一款光学透镜,波长范围为587.6 nm,焦距为-75 mm,中心厚度为1.5 mm,直径为18 mm,边缘厚度(ET)为2.6 mm.有关L-PCC035的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    LJ1821L2-B光学透镜Thorlabs Inc

    透镜类型: Plano-Convex Lenses

    Thorlabs公司的LJ1821L2-B是一款光学镜头,焦距为50.0 mm,中心厚度为4.0 mm,半径为25.8 mm,边缘厚度(ET)为2.0 mm.有关LJ1821L2-B的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 高数值孔径消色差透镜的3D打印多层结构

    材料科学家们结合拓扑优化和全波长模拟,利用双光子光刻技术对金属透镜进行了反向设计。研究小组展示了工程结构在白光和红、绿、蓝窄带照明下的宽带成像性能。

  • 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。

  • 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。

  • 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。