全部产品分类
光电查

TRS254-040-A

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 17:37:05

型号: TRS254-040-AUnmounted 1 Inch Achromatic Triplet, f = 40.6 mm, ARC: 400 - 700 nm

概述

Thorlabs Inc的TRS254-040-A是一款光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为40.6 mm,中心厚度为5.2至19.8 mm,直径为25.4 mm,1英寸,半径为13.3至28.8 mm.TRS254-040-A的更多详情见下文。

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Achromatic Triplet Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Achromatic Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 400 to 700 nm
  • 焦距 / Focal Length : 40.6 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1%
  • 中心厚度 / Center Thickness : 5.2 to 19.8 mm
  • 半径 / Radius : 13.3 to 28.8 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-F2, N-K5
  • 表面质量 / Surface Quality : 40-20 Scratch-Dig

规格书

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

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    49-384-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: NIR Achromatic Lenses波长范围: 400 to 1000 nm

    Edmund Optics的49-384-Ink是一种光学透镜,其波长范围为400至1000nm,焦距为250mm,中心厚度为4.5至8mm,直径为40mm,半径为-313.64至156mm.有关49-384-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    68-075光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Cylinder Lenses, Plano-Concave Lenses波长范围: 400 to 700 nm

    Edmund Optics的68-075是一款光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为-100 mm,中心厚度为2.5 mm,半径为-51.68 mm,边缘厚度(ET)为2.84 mm.有关68-075的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    PLCX-50.0-154.5-C光学透镜CVI Laser Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 532 to 1319 nm

    CVI Laser Optics的PLCX-50.0-154.5-C是一款光学透镜,波长范围为532至1319 nm,焦距为300 mm,中心厚度为6 mm,直径为50 mm,半径为154.5 mm.有关PLCX-50.0-154.5-C的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SPX022光学透镜MKS | Newport

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 195 to 2100 nm

    MKS|Newport的SPX022是一款光学透镜,波长范围195至2100 nm,焦距100 mm,中心厚度4.792 mm,直径25.4 mm(1英寸),半径45.9 mm.有关SPX022的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-50-3000PIR1光学透镜OptoSigma Corporation

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 633 to 1064nm

    OptoSigma公司的SLB-50-3000PIR1是一种光学透镜,波长范围为633至1064nm,焦距为3000mm,中心厚度为3.2mm,直径为50mm,半径为1557mm.有关SLB-50-3000PIR1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。

  • 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。

  • 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。