全部产品分类
LB1187-ML 光学透镜

LB1187-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:2023-07-07 15:39:47

型号: LB1187-MLMounted N-BK7 Bi-Convex Lens, 1/2 Inch , f = 100.0 mm, Uncoated

LB1187-ML概述

Thorlabs Inc的LB1187-ML是一款光学透镜,波长范围为350 nm至2.0µm,焦距为100.0 mm,中心厚度为2.2 mm,直径为12.7 mm,边缘厚度(ET)为1.8 mm.有关LB1187-ML的更多详细信息,

LB1187-ML参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Bi-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 : 100.0 mm
  • 中心厚度 / Center Thickness : 2.2 mm
  • 直径 / Diameter : 12.7 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
  • 表面质量 / Surface Quality : 40-20 Scratch-Dig

LB1187-ML规格书

LB1187-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
    03PCC-060-12-A N-SF11平面凹面镜光学透镜Frontier Optics

    直径6.0mmX-6mmFL平凹涂层。Frontier Optics公司生产的这种透镜用于各种应用,如军事、激光光学、OEM、视觉等。

  • 光电查
    46-524光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Half-Drum Lenses波长范围: 350 to 2200 nm

    Edmund Optics的46-524是一种光学透镜,波长范围为350至2200 nm,直径为2 mm,半径为1.25 mm.有关46-524的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    114-0212光学透镜EKSMA Optics

    透镜类型: Bi-Concave Lenses波长范围: 546 nm

    Eksma Optics的114-0212是一款光学透镜,波长范围为546 nm,焦距为-75 mm,中心厚度为3.7 mm,直径为25.4 mm(1英寸),边缘厚度(ET)为4.7 mm.有关114-0212的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    LUP-25.0-23.5-UV光学透镜CVI Laser Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 404.7 nm

    来自CVI Laser Optics的LUP-25.0-23.5-UV是波长范围为404.7nm、焦距为50mm、中心厚度为7mm、直径为25mm、半径为23.5mm的光学透镜。有关LUP-25.0-23.5-UV的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    LJ1821L1-A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LJ1821L1-A是一款光学透镜,波长范围为350 nm至2.0µm,焦距50.0 mm,中心厚度4.0 mm,半径25.8 mm,边缘厚度(ET)2.0 mm.有关LJ1821L1-A的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 光子hopfions:形状像烟圈,行为像粒子的光

    光可以被塑造成类似于扭曲的烟圈的结构。

  • 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。

  • 硅光子温度传感器:从光子集成芯片到全封装微型探头

    与电子学类似,光子电路可以小型化到芯片上,从而形成所谓的光子集成电路(PIC)。虽然这些发展比电子学的发展要晚,但这个领域正在迅速发展。然而,主要问题之一是如何将这样的PIC转换为功能器件。这需要光学封装和耦合策略来将光带入PIC并将光从PIC中取出。

  • 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。