全部产品分类
CLB-3040-130P 光学透镜

CLB-3040-130P

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-3040-130PCylindrical Plano-Convex BK7, L40/W30/FL130

概述

来自Laser 2000(UK)Ltd.的CLB-3040-130P是具有波长范围546.1nm、焦距13cm(130mm)、中心厚度5mm、半径6.747cm(67.47mm)、边缘厚度(ET)3.3mm的光学透镜。有关CLB-3040-130P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 : 546.1 nm
  • 焦距 / Focal Length : 13 cm(130 mm)
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±3 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 5 mm
  • 半径 / Radius : 6.747 cm(67.47 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
    LDX611 Double-Convex Lens光学透镜Sunny Precision Optics

    双凸透镜应用于视觉、激光光学等领域。

  • 光电查
    49-909-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 600 to 1050 nm

    来自Edmund Optics的49-909-Ink是一种光学透镜,其波长范围为600至1050nm,焦距为45mm,中心厚度为2.5mm,直径为15mm,半径为23.67mm.有关49-909-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    63-656光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 600 to 1050 nm

    来自Edmund Optics的63-656是波长范围为600至1050nm、焦距为40mm、中心厚度为8.5mm、直径为40mm、半径为60.85mm的光学透镜。有关63-656的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    64-588光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Molded Acrylic Aspheric Lens波长范围: 700 to 1100 nm

    来自Edmund Optics的64-588是一种光学透镜,其波长范围为700至1100nm,焦距为102mm,中心厚度为5.4mm,直径为25.4mm,半径为49.78mm.有关64-588的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    67-564-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67-564-Ink是一种光学透镜,其波长范围为750至1550nm,焦距为73.56至76.2mm,中心厚度为4mm,直径为25.4mm,半径为39.38mm.有关67-564-INK的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 用于精确测量透镜的先进仪器

    OPTIKOS 公司成立于 1982 年,是透镜和图像测试领域的优秀公司,其产品和系统建立在四十多年的光学工程经验和创新基础之上。