全部产品分类
SLB-12.7-100P 光学透镜

SLB-12.7-100P

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: SLB-12.7-100PPlano-Convex BK7, D12.70/FL100.0

SLB-12.7-100P概述

Laser 2000(UK)Ltd.的SLB-12.7-100P是一种光学透镜,波长范围为546.1 nm,焦距为10 cm(100 mm),中心厚度为2.4 mm,直径为12.7 mm,半径为5.19 cm(51.9 mm)。有关SLB-12.7-100P的更多详细信息,

SLB-12.7-100P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 : 546.1 nm
  • 焦距 / Focal Length : 10 cm(100 mm)
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 2.4 mm
  • 直径 / Diameter : 12.7 mm
  • 半径 / Radius : 5.19 cm(51.9 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

SLB-12.7-100P规格书

SLB-12.7-100P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
    43-711光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Ball Lenses波长范围: 350 to 2200 nm

    Edmund Optics的43-711是一款光学透镜,波长范围为350至2200 nm,直径为3 mm.有关43-711的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    49-169光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 425 to 675 nm

    Edmund Optics的49-169是一款光学透镜,波长范围为425至675 nm,焦距为6 mm,中心厚度为1.8 mm,直径为3 mm,半径为3.1 mm.有关49-169的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    68-241光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Aspheric Lenses波长范围: 2000 to 14000 nm

    Edmund Optics的68-241是一款光学透镜,波长范围为2000至14000nm,焦距为50mm,中心厚度为3mm,直径为25mm.有关68-241的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    BICX-25.4-102.4-C光学透镜CVI Laser Optics

    透镜类型: Bi-Convex Lenses波长范围: 532 to 1319 nm

    CVI Laser Optics的BiCX-25.4-102.4-C是一款光学透镜,波长范围为532至1319 nm,焦距为100 mm,中心厚度为4.2 mm,直径为25.4 mm,半径为102.4 mm.有关BICX-25.4-102.4-C的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    N414TM-C光学透镜Thorlabs Inc

    透镜类型: Aspheric Lenses波长范围: 1050 to 1620 nm

    Thorlabs公司的N414TM-C是一种光学透镜,波长范围为1050至1620nm,焦距为3.30mm,直径为6.22mm.有关N414TM-C的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 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。

  • 螺旋形透镜在各种距离和光照条件下提供清晰的视觉

    研究人员已经开发出一种螺旋形透镜,可以在不同的光线条件下保持不同距离的清晰聚焦。这种新型隐形眼镜的工作原理与用于视力矫正的渐进隐形眼镜很相似,但没有那些隐形眼镜通常看到的扭曲。它可以促进隐形眼镜技术、白内障眼内植入物和小型化成像系统的发展。