全部产品分类
CYL_ROD_BK7_3.000_3.000 _12.00_2S(750-1100) 光学透镜

CYL_ROD_BK7_3.000_3.000 _12.00_2S(750-1100)

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
加拿大
分类:光学透镜

更新时间:2023-02-23 15:50:47

型号: CYL_ROD_BK7_3.000_3.000 _12.00_2S(750-1100)

CYL_ROD_BK7_3.000_3.000 _12.00_2S(750-1100)概述

来自Doric Lens Inc的CYL__BK7_3.000_3.000_12.00_2S(750-1100)是波长范围为750至1100nm、直径为3mm的光学透镜。有关气缸_连杆_BK7_3.000_3.000_12.00_2S(750-1100)的更多详细信息,

CYL_ROD_BK7_3.000_3.000 _12.00_2S(750-1100)参数

  • 透镜类型 / Lens Type : ROD Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Rod Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 750 to 1100 nm
  • 直径 / Diameter : 3 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : BK7

CYL_ROD_BK7_3.000_3.000 _12.00_2S(750-1100)规格书

CYL_ROD_BK7_3.000_3.000 _12.00_2S(750-1100)厂家介绍

Doric Lens成立于1995年1月,其使命是销售用于激光二极管准直的专利梯度折射率柱面透镜。 1996年,该镜头获得了有影响力的光电子行业杂志颁发的两个“较佳产品”奖,并迅速获得国际认可。在梯度折射率透镜成功的基础上,其他类型的柱面透镜和非柱面透镜已被添加到产品组合中。从一个小的销售网点开始,它已成为一个功能齐全的光学生产设施,以较严格的公差生产各种光学元件。

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    32-875光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 350 to 2200 nm

    Edmund Optics的32-875是一款光学透镜,波长范围为350至2200 nm,焦距为150 mm,中心厚度为3.4 mm,直径为25 mm,半径为154.52 mm.有关32-875的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    45-497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45-497是波长范围为400至1000nm的光学透镜,焦距为54mm,中心厚度为3mm,直径为18mm,半径为27.91mm.有关45-497的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    48-299光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 200 to 2200 nm

    Edmund Optics的48-299是一款光学透镜,波长范围为200至2200 nm,焦距为150 mm,中心厚度为3.68 mm,直径为25 mm,半径为136.96 mm.48-299的更多细节可以在下面看到。

  • 光电查
    49-394光学透镜Edmund Optics

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

    Edmund Optics的49-394是一款光学透镜,波长范围为400至1000 nm,焦距为300 mm,中心厚度为3.5至9 mm,直径为50 mm,半径为-709.83至173.11 mm.有关49-394的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    89-433光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Aspheric Lenses波长范围: 532 nm

    来自Edmund Optics的89-433是一种光学透镜,其波长范围为532nm,焦距为75mm,中心厚度为4.25mm,直径为25mm,边缘厚度(ET)为2.31mm.有关89-433的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 高数值孔径消色差透镜的3D打印多层结构

    材料科学家们结合拓扑优化和全波长模拟,利用双光子光刻技术对金属透镜进行了反向设计。研究小组展示了工程结构在白光和红、绿、蓝窄带照明下的宽带成像性能。

  • 什么是朗伯余弦定律(Lambert's Cosine Law)?

    朗伯余弦定律指出,来自理想的漫反射表面的辐射强度与入射光线方向和表面法线之间的角度θ的余弦成正比。

  • 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。

  • 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。