全部产品分类
CYL_ROD_FS_1.000_1.000_12.00_2SHP(800-900) 光学透镜

CYL_ROD_FS_1.000_1.000_12.00_2SHP(800-900)

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_FS_1.000_1.000_12.00_2SHP(800-900)

CYL_ROD_FS_1.000_1.000_12.00_2SHP(800-900)概述

来自Doric Lens Inc的CYL__FS_1.000_1.000_12.00_2SHP(800-900)是波长范围为800至900nm、直径为1mm的光学透镜。有关气缸_连杆_FS_1.000_1.000_12.00_2SHP(800-900)的更多详细信息,

CYL_ROD_FS_1.000_1.000_12.00_2SHP(800-900)参数

  • 透镜类型 / Lens Type : ROD Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Rod Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 800 to 900 nm
  • 直径 / Diameter : 1 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : Fused Silica

CYL_ROD_FS_1.000_1.000_12.00_2SHP(800-900)规格书

CYL_ROD_FS_1.000_1.000_12.00_2SHP(800-900)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
    47-298光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Relay Lenses波长范围: 750 to 1550 nm

    Edmund Optics的47-298是一款光学透镜,波长范围为750至1550 nm,焦距为50 mm,外壳直径为30 mm.有关47-298的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    65-436光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: NIR Achromatic Lenses波长范围: 750 to 1550 nm

    来自Edmund Optics的65-436是一种光学透镜,其波长范围为750至1550nm,焦距为15mm,中心厚度为2至6.5mm,直径为12mm,半径为-57.3至9.55mm.有关65-436的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    67-659光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 750 to 1550 nm

    来自Edmund Optics的67-659是波长范围为750至1550nm、焦距为30mm、中心厚度为6.5mm、直径为30mm、半径为45.61mm的光学透镜。有关67-659的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-30B-200PM光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

    透镜类型: Bi-Convex Lenses波长范围: 400 to 700 nm

    Laser 2000(UK)Ltd.生产的SLB-30B-200PM是一款光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为20.05 cm(200.5 mm),中心厚度为3.1 mm,直径为30 mm,半径为20.76 cm(207.6 mm)。有关SLB-30B-200PM的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-50.8-70NM光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    Laser 2000(UK)Ltd.的SLB-50.8-70nm是一种光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为-7 cm(-70 mm),中心厚度为3 mm,直径为50.8 mm,半径为3.633 cm(36.33 mm)。有关SLB-50.8-70nm的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 新方法最大限度地减少了微透镜阵列生产中的对准误差

    双面微透镜阵列(DSMLAs)在提高光学器件性能方面发挥着至关重要的作用,支持从先进成像系统到激光束均匀化的应用。然而,传统的制造方法经常与校准误差作斗争,这会降低这些阵列的功能和效率。

  • 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。

  • 什么是菲涅耳波带板(Fresnel Zone Plates)?

    菲涅尔区板被广泛用于放大和聚焦光学设备,提供高分辨率。它们由圆形光栅组成,其线密度在径向上不断增加。菲涅尔区板使用衍射而不是反射或折射,如透镜或弧形镜。

  • 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。