全部产品分类
LJ1653RM-B 光学透镜

LJ1653RM-B

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: LJ1653RM-Bf = 200 mm, 1 Inch, N-BK7 Mounted Plano-Convex Round Cyl Lens, ARC: 650 - 1050 nm

LJ1653RM-B概述

Thorlabs Inc的LJ1653RM-B是一款光学透镜,波长范围为650至1050 nm,焦距为200 mm,中心厚度为4.1 mm,直径为25.4 mm,1英寸,半径为197.3 mm.有关LJ1653RM-B的更多详细信息,

LJ1653RM-B参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Convex Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Cylindrical Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 650 to 1050 nm
  • 焦距 / Focal Length : 200 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1%
  • 中心厚度 / Center Thickness : 4.1 mm
  • 半径 / Radius : 197.3 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
  • 表面质量 / Surface Quality : 60-40 Scratch-Dig

LJ1653RM-B规格书

LJ1653RM-B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
    43-397光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 587.6 nm

    来自Edmund Optics的43-397是波长范围为587.6nm、焦距为2mm、中心厚度为0.8mm、直径为2mm、半径为1.7mm的光学透镜。有关43-397的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    67-505光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 750 to 1550 nm

    Edmund Optics的67-505是一款光学透镜,波长范围为750至1550 nm,焦距为82.39至84 mm,中心厚度为2.5 mm,直径为12 mm,半径为43.43 mm.有关67-505的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    89-061光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 1550 nm

    来自Edmund Optics的89-061是波长范围为1550nm、焦距为70mm、中心厚度为3mm、直径为20mm、半径为36.18mm的光学透镜。有关89-061的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    1-PL-1-B9203光学透镜ALTECHNA

    透镜类型: Powell Lenses

    Altechna的1-PL-1-B9203是一款直径为9 mm的光学透镜。有关1-PL-1-B9203的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    CLB-3040-60N光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

    透镜类型: Plano-Concave Lenses波长范围: 546.1 nm

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的CLB-3040-60N是具有546.1nm波长范围、焦距-6cm(-60mm)、中心厚度2.1mm、半径3.114cm(31.14mm)、边缘厚度(ET)6mm的光学透镜。有关CLB-3040-60N的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 没有超级透镜的超透镜 物理学家推动显微镜超越极限

    然而,使用传统光学方法对物体进行近距离观察是有物理限制的。这就是所谓的衍射极限,是由光表现为波这一事实决定的。

  • 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。

  • 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。

  • 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。