全部产品分类
PLCX-50.8-72.1-UV 光学透镜

PLCX-50.8-72.1-UV

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-50.8-72.1-UVLaser Quality Fused Silica Plano-Convex Lenses

概述

CVI Laser Optics的PLCX-50.8-72.1-UV是一种光学透镜,波长范围为266至1064 nm,焦距为140 mm,中心厚度为6.6 mm,直径为50.8 mm,半径为72.1 mm.有关PLCX-50.8-72.1-UV的更多详细信息,

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 : 266 to 1064 nm
  • 焦距 / Focal Length : 140 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±0.5%
  • 中心厚度 / Center Thickness : 6.6 mm
  • 直径 / Diameter : 50.8 mm
  • 半径 / Radius : 72.1 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : UV-grade fused silica
  • 表面质量 / Surface Quality : 10-5 scratch-dig

规格书

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。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    63-609-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63-609-Ink是一种光学透镜,其波长范围为425至675nm,焦距为45mm,中心厚度为3mm,直径为15mm,半径为45.99mm.有关63-609-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    67-459-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 750 to 1550 nm

    来自Edmund Optics的67-459-Ink是一种光学透镜,其波长范围为750至1550nm,焦距为4.6至6mm,中心厚度为2.5mm,直径为6mm,半径为4.71mm.有关67-459-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    69-568光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 980 nm

    来自Edmund Optics的69-568是波长范围为980nm、焦距为75mm、中心厚度为4.5mm、直径为25mm、半径为38.76mm的光学透镜。有关69-568的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    PLCX-25.4-38.6-EUV光学透镜CVI Laser Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 193 to 364 nm

    来自CVI Laser Optics的PLCX-25.4-38.6-EUV是波长范围为193至364 nm、焦距为75 mm、中心厚度为3.7 mm、直径为25.4 mm、半径为38.6 mm的光学透镜。有关PLCX-25.4-38.6-EUV的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    SLB-15-70N光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

    透镜类型: Plano-Concave Lenses波长范围: 546.1 nm

    Laser 2000(UK)Ltd.的SLB-15-70N是一种光学透镜,波长范围为546.1 nm,焦距为-7 cm(-70 mm),中心厚度为2 mm,直径为15 mm,半径为3.633 cm(36.33 mm)。有关SLB-15-70N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。

  • 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。

  • 新型光学微透镜:具有高数值孔径和高聚焦效率的混合消色差微透镜

    伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员利用三维打印技术和多孔硅,开发出了小型可见光波长消色差透镜,这对于实现光学器件的小型化和轻量化至关重要。这些高性能混合微光学器件可实现高聚焦效率,同时最大限度地减少体积和厚度。此外,这些微透镜还可以构成阵列,为消色差光场成像仪和显示器形成更大面积的图像。