全部产品分类
光电查

SLB-30-5000PM

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

更新时间:2023-01-06 15:18:12

型号: SLB-30-5000PM

SLB-30-5000PM概述

OptoSigma公司的SLB-30-5000PM是一种光学透镜,波长范围为400至700nm,焦距为5000mm,中心厚度为2.1mm,直径为30mm,半径为2595mm.有关SLB-30-5000PM的更多详细信息,

SLB-30-5000PM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 : 400 to 700nm
  • 焦距 / Focal Length : 5000 mm
  • 中心厚度 / Center Thickness : 2.1 mm
  • 直径 / Diameter : 30 mm
  • 半径 / Radius : 2595 mm
  • 通光孔径 / Clear Aperture : 85% of the diameter
  • 基底/材料 / Substrate/Material : BK7
  • 表面质量 / Surface Quality : 20-10 scratch-dig
  • RoHS / RoHS : Yes

SLB-30-5000PM规格书

SLB-30-5000PM厂家介绍

总公司于1977年在日本成立,我们将近40年的光学元件和光机元件制造经验应用于科学研究和光子行业,为您服务。我们在亚洲和美国的影响力很大,10个研究人员中有8个知道Sigmakoki集团的Optosigma品牌。

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    32-484光学透镜Edmund Optics

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

    来自Edmund Optics的32-484是波长范围为400至700nm、焦距为50mm、中心厚度为6.35mm、直径为30mm、半径为33.63mm的光学透镜。有关32-484的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    43-021光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Fresnel Lenses波长范围: 400 to 1100 nm

    Edmund Optics的43-021是一款光学透镜,波长范围为400至1100 nm,焦距为5.08 mm,中心厚度为1.524 mm,直径为5.08 mm.有关43-021的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    47-487光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 425 to 675 nm

    Edmund Optics的47-487是一款光学透镜,波长范围为425至675 nm,焦距为18 mm,中心厚度为2.6 mm,直径为9 mm,半径为18.15 mm.有关47-487的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    DLB-20-220PM光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

    透镜类型: Achromatic Doublet Lenses波长范围: 425 to 675 nm

    Laser 2000(UK)Ltd.生产的DLB-20-220PM是一种光学透镜,波长范围为425至675 nm,焦距为22 cm(220 mm),中心厚度为5 mm,直径为20 mm,半径为-666至107.7 mm.有关DLB-20-220PM的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-25B-30N光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    Laser 2000(UK)Ltd.的SLB-25B-30N是一种光学透镜,波长范围为546.1 nm,焦距为-2.97 cm(-29.7 mm),中心厚度为2 mm,直径为25 mm,半径为3.114 cm(31.14 mm)。有关SLB-25B-30N的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 准分子激光器的输出耦合器

    LASER COMPONENTS 生产部分反射涂层,用于激光系统中的输出耦合器或分束器。高功率电介质涂层的波长范围为 248 纳米至 3000 纳米。

  • 什么是光学透镜?

    光学透镜是一种透明的光学元件,用于汇聚或发散从周边物体发出的光线。透射光线然后形成物体的真实或虚拟图像。透射型光学元件的一个很好的例子是透镜,意思是通过或传输光线。

  • 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。

  • 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。