全部产品分类
CLB-2040-700P 光学透镜

CLB-2040-700P

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-2040-700PCylindrical Plano-Convex BK7, L40/W20/FL700

CLB-2040-700P概述

来自Laser 2000(UK)Ltd.的CLB-2040-700P是波长范围546.1nm、焦距70cm(700mm)、中心厚度4mm、半径36.33cm(363.3mm)、边缘厚度(ET)3.9mm的光学透镜。有关CLB-2040-700P的更多详细信息,

CLB-2040-700P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 : 546.1 nm
  • 焦距 / Focal Length : 70 cm(700 mm)
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±3 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 4 mm
  • 半径 / Radius : 36.33 cm(363.3 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

CLB-2040-700P规格书

CLB-2040-700P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。

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    Optical Lens光学透镜Fuzhou Phosphorus Technology Co.,Lt

    有关更多详细信息,请使用“请求报价”按钮直接与我们联系。

  • 光电查
    49-314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49-314是波长范围为400至1000nm、焦距为18mm、中心厚度为1.15至4.32mm、直径为9mm、半径为-73.86至12.37mm的光学透镜。有关49-314的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    1-PCX-3-A254光学透镜ALTECHNA

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

    来自Altechna的1-PCX-3-A254是波长范围为632.8nm、焦距为100mm、直径为25.4mm、边缘厚度(ET)为2mm的光学透镜。有关1-PCX-3-A254的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-08B-15PM光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

    透镜类型: Bi-Convex Lenses波长范围: 400 to 700 nm

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的SLB-08B-15PM是波长范围为400至700nm、焦距为1.54cm(15.4mm)、中心厚度为2.5mm、直径为8mm、半径为1.557cm(15.57mm)的光学透镜。有关SLB-08B-15PM的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    PAC016光学透镜MKS | Newport

    透镜类型: Achromatic Doublet Lenses波长范围: 400 to 700 nm

    MKS|Newport的PAC016是一款光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为25.4 mm,中心厚度为3.0 mm,直径为6.35 mm(0.25英寸),半径为15.305 mm.有关PAC016的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 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。

  • 美国国家航空航天局的工程师突破了物理学的极限来聚焦光

    位于马里兰州格林贝尔特的美国宇航局戈达德太空飞行中心的太阳物理学家道格-拉宾(Doug Rabin)博士说,光子筛是一种能够聚焦极紫外光的技术,它应该能够分辨出比现在太阳动力学天文台的超紫外成像仪所能看到的小10到50倍的特征。

  • 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。