全部产品分类
32-691 光学透镜

32-691

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:2023-07-18 15:53:02

型号: 32-69111.0" x 11.0", 24" Focal Length, Fresnel Lens

概述

Edmund Optics的32-691是一款光学透镜,波长范围为400至1100 nm,焦距609.6 mm,中心厚度2.286 mm.有关32-691的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Fresnel Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Fresnel Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 400 to 1100 nm
  • 焦距 / Focal Length : 609.6 mm
  • 中心厚度 / Center Thickness : 2.286 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : Acrylic
  • RoHS / RoHS : Yes

规格书

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。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    45-409光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Achromatic Doublet Lenses波长范围: 400 to 700 nm

    来自Edmund Optics的45-409是一种光学透镜,其波长范围为400至700nm,焦距为80mm,中心厚度为1.6至2.1mm,直径为12.5mm,半径为-103.22至49.62mm.有关45-409的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    49-791光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: NIR Achromatic Lenses波长范围: 400 to 1000 nm

    来自Edmund Optics的49-791是波长范围为400至1000nm、焦距为38.1mm、中心厚度为3至10.5mm、直径为25.4mm、半径为20.43至101.75mm的光学透镜。有关49-791的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    LCP-60.0-50.0-51.7-C光学透镜CVI Laser Optics

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

    CVI Laser Optics的LCP-60.0-50.0-51.7-C是一款光学透镜,波长范围为380至2100 nm,焦距为100 mm,中心厚度为8 mm,直径为60 mm,半径为51.7 mm.有关LCP-60.0-50.0-51.7-C的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    AC254-050-A光学透镜Thorlabs Inc

    透镜类型: Achromatic Doublet Lenses波长范围: 400 to 700 nm

    Thorlabs公司的AC254-050-A是一款光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为50.2 mm,中心厚度为2.5至9 mm,直径为25.4 mm,半径为-291.1至33.3 mm.有关AC254-050-A的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    PAC01AR.16光学透镜MKS | Newport

    透镜类型: Achromatic Doublet Lenses波长范围: 650 to 1000 nm

    MKS|Newport的PAC01AR.16是一款光学透镜,波长范围为650至1000 nm,焦距为18 mm,中心厚度为10.5 mm,直径为12 mm,半径为12.05 mm.有关PAC01AR.16的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 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。