全部产品分类
KPX013 光学透镜

KPX013

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:MKS | Newport

更新时间:2023-01-06 15:18:12

型号: KPX013Plano-Convex Lens, N-BK7, 6.35 mm Diameter, 12.7 mm EFL, Uncoated

KPX013概述

MKS|Newport的KPX013是一款光学透镜,波长范围为380至2100 nm,焦距为12.7 mm,中心厚度为3.8 19 mm,直径为6.35 mm(0.25英寸),半径为6.563 mm.有关KPX013的更多详细信息,

KPX013参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Convex Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Spherical Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 380 to 2100 nm
  • 焦距 / Focal Length : 12.7 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 3.819 mm
  • 直径 / Diameter : 6.35 mm (0.25 Inch)
  • 半径 / Radius : 6.563 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
  • 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
  • RoHS / RoHS : Yes

KPX013规格书

KPX013厂家介绍

纽波特公司(纳斯达克市场代码:NEWP)是一家为科学研究、生命与健康科学、航空航天与国防、光伏、工业制造、半导体和微电子市场提供先进技术产品和解决方案的全球领先供应商。

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    67-576光学透镜Edmund Optics

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

    Edmund Optics的67-576是一款光学透镜,波长范围为750至1550 nm,焦距为74.78至80 mm,中心厚度为8 mm,直径为40 mm,半径为41.84 mm.有关67-576的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    67-643-INK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67-643-Ink是一种光学透镜,其波长范围为750至1550nm,焦距为40mm,中心厚度为5.3mm,直径为20mm,半径为40.67mm.有关67-643-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    AC508-750-C-ML光学透镜Thorlabs Inc

    透镜类型: Achromatic Doublet Lenses波长范围: 1050 to 1620 nm

    来自Thorlabs Inc.AC508-750-C-ML是一种光学透镜,其波长范围为1050至1620nm,焦距为750mm,中心厚度为3至8.8mm,直径为50.8mm,半径为-95.9至130.6mm.有关AC508-750-C-ML的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    KPX217AR.33光学透镜MKS | Newport

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 380 to 2100 nm

    MKS|Newport的KPX217AR.33是一款光学透镜,波长范围380至2100 nm,焦距1000 mm,中心厚度3.625 mm,直径50.8 mm(2英寸),半径516.8 mm.有关KPX217AR.33的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-06-30P光学透镜OptoSigma Corporation

    透镜类型: Plano-Convex Lenses

    OptoSigma公司的SLB-06-30P是一种光学透镜,波长范围未镀膜,焦距30mm,中心厚度1.3mm,直径6mm,半径15.57mm.有关SLB-06-30P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。

  • 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。

  • 美国国家航空航天局的工程师突破了物理学的极限来聚焦光

    位于马里兰州格林贝尔特的美国宇航局戈达德太空飞行中心的太阳物理学家道格-拉宾(Doug Rabin)博士说,光子筛是一种能够聚焦极紫外光的技术,它应该能够分辨出比现在太阳动力学天文台的超紫外成像仪所能看到的小10到50倍的特征。

  • 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。