全部产品分类
LA1608-C-ML 光学透镜

LA1608-C-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 17:35:06

型号: LA1608-C-ML1 Inch N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 75.0 mm, ARC: 1050-1620 nm

LA1608-C-ML概述

来自Thorlabs Inc的LA1608-C-ML是波长范围为1050至1620nm的光学透镜焦距为75.0mm,中心厚度为4.1mm,直径为25.4mm(1英寸),边缘厚度(ET)为2.0mm.有关LA1608-C-ML的更多详细信息,

LA1608-C-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 : 1050 to 1620 nm
  • 焦距 / Focal Length : 75.0 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1%
  • 中心厚度 / Center Thickness : 4.1 mm
  • 直径 / Diameter : 25.4 mm (1 Inch)
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7

LA1608-C-ML规格书

LA1608-C-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
    45-505光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 400 to 1000 nm

    来自Edmund Optics的45-505是波长范围为400至1000nm、焦距为30mm、中心厚度为8.06mm、直径为25mm、半径为15.5mm的光学透镜。有关45-505的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    48-314光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 250 to 425 nm

    Edmund Optics的48-314是一款光学透镜,波长范围为250至425 nm,焦距为500 mm,中心厚度为3.35 mm,直径为25 mm,半径为457.93 mm.48-314的更多细节可以在下面看到。

  • 光电查
    49-907-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49-907-Ink是一种光学透镜,其波长范围为600至1050nm,焦距为20mm,中心厚度为3.5mm,直径为12mm,半径为10.34mm.有关49-907-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    68-259光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Aspheric Lenses波长范围: 3000 to 5000 nm

    Edmund Optics的68-259是一款光学透镜,波长范围为3000至5000 nm,焦距为12.5 mm,中心厚度为4.22 mm,直径为25 mm.有关68-259的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    LA1380光学透镜Thorlabs Inc

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 350 nm to 2.0 µm

    Thorlabs Inc的LA1380是一款光学透镜,波长范围为350 nm至2.0µm,焦距为500 mm,中心厚度为4.3 mm,直径为50.8 mm(2英寸),边缘厚度(ET)为3 mm.有关LA1380的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 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。

  • 什么是菲涅耳波带板(Fresnel Zone Plates)?

    菲涅尔区板被广泛用于放大和聚焦光学设备,提供高分辨率。它们由圆形光栅组成,其线密度在径向上不断增加。菲涅尔区板使用衍射而不是反射或折射,如透镜或弧形镜。

  • 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。

  • 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。