全部产品分类
LA1304-ML 光学透镜

LA1304-ML

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
美国
分类:光学透镜
厂家:索雷博

更新时间:2024-06-05 17:35:03

型号: LA1304-ML1/2 Inch N-BK7 Plano-Convex Lens, SM05-Threaded Mount, f = 40.0 mm, Uncoated

LA1304-ML概述

Thorlabs Inc的LA1304-ML是一款光学透镜,波长范围为350 nm至2.0µm,焦距为40.0 mm,中心厚度为2.8 mm,直径为12.7 mm,边缘厚度(ET)为1.8 mm.有关LA1304-ML的更多详细信息,

LA1304-ML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 : 350 nm to 2.0 µm
  • 焦距 / Focal Length : 40.0 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1%
  • 中心厚度 / Center Thickness : 2.8 mm
  • 直径 / Diameter : 12.7 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7

LA1304-ML规格书

LA1304-ML厂家介绍

Thorlabs致力于以快速有效的服务,为客户供应高品质的光电产品及附属产品。索雷博, 光学平台, 光学元件, 位移台, 光纤跳线, 激光器, 二极管驱动, 宽谱光源, 光电探测, 光束分析, OCT成像, 成像系统, 压电陶瓷, 光电实验室

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    63-826光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 400 to 1000 nm

    来自Edmund Optics的63-826是波长范围为400至1000nm、焦距为36mm、中心厚度为2mm、直径为9mm、半径为32.69mm的光学透镜。有关63-826的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    67-258光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Precision Aspheric Lenses波长范围: 600 to 1050 nm

    Edmund Optics的67-258是一款光学透镜,波长范围为600至1050 nm,焦距为12.5 mm,中心厚度为9 mm,直径为20 mm,边缘厚度(ET)为1.91 mm.有关67-258的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    69-318光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 405 nm

    来自Edmund Optics的69-318是波长范围为405nm、焦距为36mm、中心厚度为1.6mm、直径为6mm、半径为18.61mm的光学透镜。有关69-318的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    GS3215-74220-1光学透镜G-S Plastic Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses

    来自G-S Plastic Optics的GS3215-74220-1是中心厚度为6 mm、直径为15.8 mm的光学透镜。有关GS3215-74220-1的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-50-2000P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-50-2000P是一种光学透镜,波长范围为546.1 nm,焦距为2 m,中心厚度为3.3 mm,直径为50 mm,半径为1.038 m(1038 mm)。有关SLB-50-2000P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。

  • 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。

  • 米氏空隙可带来对空气中光线的控制

    金属和电介质中的共振光学现象在许多领域都有深刻的应用。纳米级的限制允许前所未有地控制表面和界面的光-物质相互作用,操纵和控制光流。

  • 什么是发光?有哪些不同的类型?

    发光是吸收某一特定波长的光,并以大于吸收的波长发射出光的过程。