全部产品分类
CLB-1525-25NM 光学透镜

CLB-1525-25NM

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
英国
分类:光学透镜

更新时间:2023-01-06 15:18:12

型号: CLB-1525-25NMCylindrical Plano-Concave BK7, L25/W15/FL-25 BMAR 400-700

概述

来自Laser 2000(UK)Ltd.的CLB-1525-25nm是波长范围为400至700nm、焦距为-2.5cm(-25mm)、中心厚度为2.6mm、半径为1.298cm(12.98mm)、边缘厚度(ET)为5mm的光学透镜。有关CLB-1525-25nm的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Concave Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Cylindrical Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 400 to 700 nm
  • 焦距 / Focal Length : -2.5 cm(-25 mm)
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±3 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 2.6 mm
  • 半径 / Radius : 1.298 cm(12.98 mm)
  • 斜角 / Bevel : 0.2 mm x 45 Degree
  • 基底/材料 / Substrate/Material : BK7
  • 表面质量 / Surface Quality : 20-10 scratch-dig

规格书

厂家介绍

Laser 2000是光子学产品分销领域的全球做的较好的。我们为客户提供能够产生光、修改光、移动光和测量光的产品。我们通过提供较先进的解决方案,利用较新的光子学和光电技术,引领创新之路。我们与客户合作,为较苛刻的应用提供定制解决方案,并以我们始终如一的专业知识、产品质量和可靠性而自豪。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    66-925光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Precision Aspheric Lenses波长范围: 775 nm

    Edmund Optics的66-925是一种光学透镜,波长范围为775nm,焦距为2.75mm,中心厚度为1.9mm,直径为4.5mm,边缘厚度(ET)为1.13mm.有关66-925的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    84-135光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 1310 nm

    Edmund Optics的84-135是一款光学透镜,波长范围1310nm,焦距9mm,中心厚度1.75mm,直径6mm,半径6.05mm.有关84-135的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    CLSQ-1570-25P光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的CLSQ-1570-25P是具有546.1nm波长范围、焦距2.5cm(25mm)、中心厚度5mm、半径1.15cm(11.5mm)、边缘厚度(ET)2.2mm的光学透镜。有关CLSQ-1570-25P的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLSQ-40-50P光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的SLSQ-40-50P是一种光学透镜,其波长范围为546.1nm,焦距为5cm(50mm),中心厚度为13.6mm,直径为40mm,半径为2.3cm(23mm)。有关SLSQ-40-50P的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLSQ-06-08P光学透镜OptoSigma Corporation

    透镜类型: Plano-Convex Lenses

    OptoSigma公司的SLSQ-06-08P是一种光学透镜,其波长范围未镀膜,焦距为8mm,中心厚度为2.5mm,直径为6mm,半径为3.68mm.有关SLSQ-06-08P的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 什么是光学透镜?

    光学透镜是一种透明的光学元件,用于汇聚或发散从周边物体发出的光线。透射光线然后形成物体的真实或虚拟图像。透射型光学元件的一个很好的例子是透镜,意思是通过或传输光线。

  • 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。

  • 新方法最大限度地减少了微透镜阵列生产中的对准误差

    双面微透镜阵列(DSMLAs)在提高光学器件性能方面发挥着至关重要的作用,支持从先进成像系统到激光束均匀化的应用。然而,传统的制造方法经常与校准误差作斗争,这会降低这些阵列的功能和效率。

  • 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。