全部产品分类
AC 055单独定制的非球体 光学透镜

AC 055单独定制的非球体

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:GD Optics

更新时间:2024-04-19 14:40:59

型号:

概述

我们能够制造直径高达30毫米的非球面。我们很乐意接管或协助镜头的设计,但同时准备根据您的图纸和规格制造。新的成型技术允许生产双凸透镜或弯月形透镜。除了我们制造激光准直透镜的能力外,我们在设计和生产其他类型的非球面方面也有丰富的经验,例如矫正透镜,仅举一个例子。

参数

  • 直径 / Diameter: : 7.20mm
  • 材料 / Material: : N-BK7
  • 有效焦距 / Effective Focal Length: : 11.0mm
  • 数值孔径 / Numerical Aperture (NA): : 0.27
  • 波长范围 / Wavelength Range: : 635 - 635 nm

规格书

厂家介绍

Gd光学能力Gmbh市场本身如下: GD Opticals成立于1992年,针对较高的要求,开发并生产了玻璃中的艺术成型光学的状态。目前,公司由乌尔里赫 布勒歇尔和玛格丽特 Dross管理,在海西锡恩雇佣35人。 由于生产过程高度灵活,我们能够为不同的应用提供双人定制的解决方案和标准镜头:成型的非球面、球面、圆柱面、圆柱面、扭转透镜以及成型的光学元件——棱镜元件、阵列、尺寸/直径范围为0.8 ~ 30 mm的分段透镜。根据需要提供硬涂层。 我们的组件可应用于通信系统、光学长度和角度测量、光学传感器、激光二极管准直器、激光测距、条码扫描仪、医疗技术、光学数据存储、照明系统和功率激光系统,内部光学设计、模具设计和超精密模具结构设计。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    83-606光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Precision Aspheric Lenses波长范围: 600 to 1050 nm

    Edmund Optics的83-606是一种光学透镜,波长范围为600至1050nm,焦距为2.73mm,中心厚度为1.43mm,直径为4mm,边缘厚度(ET)为0.71mm.有关83-606的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    88-751-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 350 to 700 nm

    Edmund Optics的88-751-Ink是一种光学透镜,其波长范围为350至700nm,焦距为100mm,中心厚度为6mm,直径为30mm,半径为51.68mm.有关88-751-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    LDX-5.0-9.9-C光学透镜CVI Laser Optics

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

    CVI Laser Optics的LDX-5.0-9.9-C是一款光学透镜,波长范围为546.1 nm,焦距为10 mm,中心厚度为2.6 mm,直径为5 mm,半径为9.9 mm.有关LDX-5.0-9.9-C的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    PLCC-25.4-206.6-UV光学透镜CVI Laser Optics

    透镜类型: Plano-Concave Lenses波长范围: 266 to 1064 nm

    来自CVI Laser Optics的PLCC-25.4-206.6-UV是波长范围为266至1064 nm、焦距为-400 mm、中心厚度为2 mm、直径为25.4 mm、半径为206.6 mm的光学透镜。有关PLCC-25.4-206.6-UV的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    SLSQ-05-20P光学透镜OptoSigma Corporation

    透镜类型: Plano-Convex Lenses

    OptoSigma公司的SLSQ-05-20P是一种光学透镜,其波长范围未镀膜,焦距为20mm,中心厚度为1.5mm,直径为5mm,半径为9.2mm.有关SLSQ-05-20P的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 新型光学微透镜:具有高数值孔径和高聚焦效率的混合消色差微透镜

    伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员利用三维打印技术和多孔硅,开发出了小型可见光波长消色差透镜,这对于实现光学器件的小型化和轻量化至关重要。这些高性能混合微光学器件可实现高聚焦效率,同时最大限度地减少体积和厚度。此外,这些微透镜还可以构成阵列,为消色差光场成像仪和显示器形成更大面积的图像。

  • 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。

  • 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。

  • 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。