全部产品分类
YAG-BBAR镀膜双凸面(DCX)透镜 光学透镜

YAG-BBAR镀膜双凸面(DCX)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:

YAG-BBAR镀膜双凸面(DCX)透镜概述

双凸(DCX)透镜具有两个向外弯曲的表面,焦距为正,可用于1:1成像和多元件系统。

YAG-BBAR镀膜双凸面(DCX)透镜参数

  • 材料 / Material: : MgF2
  • 直径 / Diameter: : 3.00mm
  • 焦距 / Focal Length: : 3.00mm
  • 边缘厚度,Te / Edge Thickness, Te: : 1.64mm
  • 镜头类型 / Lens Type: : Bi-Convex

YAG-BBAR镀膜双凸面(DCX)透镜规格书

YAG-BBAR镀膜双凸面(DCX)透镜厂家介绍

爱特蒙特光学Edmund Optics®(EO)是一家全球领先的光学、成像和光子学技术供应商,自1942年以来一直服务于各种市场,包括生命科学、生物医学、工业检测、半导体、研发和国防。Edmund Optics设计和制造各种光学元件、多元件透镜、成像系统和光学机械设备,同时通过批量生产库存和定制产品支持OEM应用。Edmund Optics在全球超过9个国家设有分支机构,拥有1,000多名员工,并将继续扩张。

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    62-576光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 600 to 1050 nm

    来自Edmund Optics的62-576是波长范围为600至1050nm、焦距为12.7mm、中心厚度为4mm、直径为12.7mm、半径为9.97mm的光学透镜。有关62-576的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    63-820光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 400 to 1000 nm

    Edmund Optics的63-820是一款光学透镜,波长范围为400至1000 nm,焦距为18 mm,中心厚度为2 mm,直径为6 mm,半径为16.18 mm.有关63-820的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    024-3670光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

    透镜类型: Gradient Index Lenses, Relay Lenses

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的024-3670是直径为2mm的光学透镜。有关024-3670的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    DLB-50-100PM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-50-100PM是一种光学透镜,波长范围为425至675 nm,焦距为10.05 cm(100.5 mm),中心厚度为19.9 mm,直径为50 mm,半径为-148至59.9 mm.有关DLB-50-100PM的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    ACL_PCX_INF_STiH53_9.000_12.00_uncoated光学透镜Doric Lenses Inc

    透镜类型: Plano-Convex Lenses

    来自Doric Lens Inc的ACL_PCX_INF_STIH53_9.000_12.00无涂层_是中心厚度为12.23mm的光学透镜。下面可以看到ACL_PCX_INF_STIH53_9.000_12.00_无涂层的更多细节。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 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。