全部产品分类
LA1832-C 光学透镜

LA1832-C

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:2023-07-07 15:39:47

型号: LA1832-CN-BK7 Plano-Convex Lens, 30.0 mm, f = 250 mm, AR Coating: 1050-1700 nm

LA1832-C概述

来自Thorlabs Inc的LA1832-C是波长范围为1050至1700nm的光学透镜焦距为250mm,中心厚度为2.6mm,直径为30mm,边缘厚度(ET)为1.7mm.有关LA1832-C的更多详细信息,

LA1832-C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 1700 nm
  • 焦距 / Focal Length : 250 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1%
  • 中心厚度 / Center Thickness : 2.6 mm
  • 直径 / Diameter : 30 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
  • 表面质量 / Surface Quality : 40-20 Scratch-Dig
  • RoHS / RoHS : Yes

LA1832-C规格书

LA1832-C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
    45-982光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Cylinder Lenses, Plano-Convex Lenses波长范围: 350 to 2200 nm

    来自Edmund Optics的45-982是一种光学透镜,其波长范围为350至2200nm,焦距为30mm,中心厚度为3mm,直径为5mm,半径为15.5mm.有关45-982的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    46-397光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Fresnel Lenses波长范围: 400 to 1100 nm

    来自Edmund Optics的46-397是波长范围为400至1100nm、焦距为0.11mm、中心厚度为1.27mm、直径为463.55mm的光学透镜。有关46-397的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    63-587光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 400 to 700 nm

    Edmund Optics的63-587是一款光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为30 mm,中心厚度为5.5 mm,直径为25 mm,半径为39.22 mm.有关63-587的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    BICX-50.8-153.4-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-50.8-153.4-C是一款光学透镜,波长范围为532至1319 nm,焦距为150 mm,中心厚度为8.3 mm,直径为50.8 mm,半径为153.4 mm.有关BICX-50.8-153.4-C的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    CLCX-25.4-15.3-UV光学透镜CVI Laser Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 193 to 2100 nm

    CVI Laser Optics的CLCX-25.4-15.3-UV是一种光学透镜,波长范围为193至2100 nm,焦距为30 mm,中心厚度为11 mm,直径为25.4 mm,半径为15.3 mm.有关CLCX-25.4-15.3-UV的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 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。

  • 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。