全部产品分类
14PCL1000-4-1 - 阳性圆柱形透镜 光学透镜

14PCL1000-4-1 - 阳性圆柱形透镜

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:2024-04-19 14:40:59

型号:

14PCL1000-4-1 - 阳性圆柱形透镜概述

Standa的柱面透镜

14PCL1000-4-1 - 阳性圆柱形透镜参数

  • 镜头类型 / Lens Type: : Positive
  • 材料 / Material: : BK7
  • 尺寸 / Size: : 25mm
  • 焦距 / Focal Length: : 1000mm

14PCL1000-4-1 - 阳性圆柱形透镜规格书

14PCL1000-4-1 - 阳性圆柱形透镜厂家介绍

自 1995 年以来,我们一直与客户和供应商合作,以实现突破性技术、创新产品和前沿研究。我们一直参与关键技术的收购和许可,以协助初创企业和成熟公司。我们的供应商包括 EKSPLA、Light Conversion、EKSMA Optics、Standa、LaserShield 和 TMC。

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    67-253光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Precision Aspheric Lenses波长范围: 425 to 675 nm

    Edmund Optics的67-253是一款光学透镜,波长范围为425至675 nm,焦距为17.5 mm,中心厚度为13.5 mm,直径为30 mm,边缘厚度(ET)为1.78 mm.有关67-253的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    1-PCV-1-B127光学透镜ALTECHNA

    透镜类型: Plano-Concave Lenses波长范围: 632.8 nm

    来自Altechna的1-PCV-1-B127是波长范围为632.8nm,焦距为-30mm,中心厚度为2mm,直径为12.7mm的光学透镜。1-PCV-1-B127的更多详情见下文。

  • 光电查
    L-PCX066光学透镜Ross Optical Industries

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 587.6 nm

    Ross Optical Industries的L-PCX066是一款光学透镜,波长范围为587.6 nm,焦距为22 mm,中心厚度为2.9 mm,直径为9 mm,边缘厚度(ET)为2 mm.有关L-PCX066的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    AL2018-B光学透镜Thorlabs Inc

    透镜类型: Precision Aspheric Lenses波长范围: 650 to 1050 nm

    Thorlabs Inc的AL2018-B是一款光学透镜,波长范围为650至1050 nm,焦距为18.0 mm,中心厚度为7.1 mm,直径为20.0 mm.有关AL2018-B的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-07-30PM光学透镜OptoSigma Corporation

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

    OptoSigma公司的SLB-07-30PM是一种光学透镜,波长范围为400至700nm,焦距为30mm,中心厚度为2mm,直径为7mm,半径为15.57mm.有关SLB-07-30PM的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 利用宽带消色差和偏振不敏感金属透镜提高图像质量

    对光的精确控制是光学成像、传感和通信的一项关键要求。为此采用的传统透镜有其局限性,需要更精确、更紧凑的解决方案。为了满足这一需求,研究人员开发出了金属透镜,即由尺寸小于光波长的纳米材料制成的超薄透镜。

  • 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。

  • 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。

  • 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。