全部产品分类
CLB-2030-50PM 光学透镜

CLB-2030-50PM

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-2030-50PMCylindrical Plano-Convex BK7, L30/W20/FL50 BMAR 400-700

概述

来自Laser 2000(UK)Ltd.的CLB-2030-50PM是具有波长范围400至700nm、焦距5cm(50mm)、中心厚度4mm、半径2.595cm(25.95mm)、边缘厚度(ET)2mm的光学透镜。有关CLB-2030-50PM的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Convex Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Cylindrical Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 400 to 700 nm
  • 焦距 / Focal Length : 5 cm(50 mm)
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±3 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 4 mm
  • 半径 / Radius : 2.595 cm(25.95 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
    49-781光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Achromatic Lenses波长范围: 425 to 675 nm

    Edmund Optics的49-781是一种光学透镜,波长范围为425至675 nm,焦距为76.2 mm,中心厚度为3至7 mm,直径为25.4 mm,半径为40.06至148.78 mm.有关49-781的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    49-786-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49-786-Ink是一种光学透镜,其波长范围为400至1000nm,焦距为25.4mm,中心厚度为1.75至4mm,直径为12.7mm,半径为13.63至50.73mm.有关49-786-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-15-25P光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    Laser 2000(UK)Ltd.的SLB-15-25P是一种光学透镜,波长范围为546.1 nm,焦距为2.5 cm(25 mm),中心厚度为4.4 mm,直径为15 mm,半径为1.298 cm(12.98 mm)。有关SLB-15-25P的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLSQ-20B-20N光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的SLSQ-20B-20N是一种光学透镜,其波长范围为546.1nm,焦距为-1.97cm(-19.7mm),中心厚度为2mm,直径为20mm,半径为1.84cm(18.4mm)。有关SLSQ-20B-20N的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLSQ-25-50P光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    Laser 2000(UK)Ltd.生产的SLSQ-25-50P是一种光学透镜,其波长范围为546.1 nm,焦距为5 cm(50 mm),中心厚度为5.7 mm,直径为25 mm,半径为2.3 cm(23 mm)。有关SLSQ-25-50P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。

  • 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。

  • 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。

  • 什么是朗伯余弦定律(Lambert's Cosine Law)?

    朗伯余弦定律指出,来自理想的漫反射表面的辐射强度与入射光线方向和表面法线之间的角度θ的余弦成正比。