全部产品分类
32-863 光学透镜

32-863

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: 32-86325 mm Dia. x 150 mm FL, Uncoated, Plano-Convex Lens

概述

Edmund Optics的32-863是一款光学透镜,波长范围为350至2200 nm,焦距为150 mm,中心厚度为3.5 mm,直径为25 mm,半径为77.55 mm.有关32-863的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Convex Lenses
  • 波长范围 / Wavelength Range : 350 to 2200 nm
  • 焦距 / Focal Length : 150 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 3.5 mm
  • 直径 / Diameter : 25 mm
  • 半径 / Radius : 77.55 mm
  • 斜角 / Bevel : Protected
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
  • 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
  • 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
    69-487光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 785 nm

    来自Edmund Optics的69-487是波长范围为785nm、焦距为15mm、中心厚度为4.5mm、直径为12mm、半径为7.75mm的光学透镜。有关69-487的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    69-738光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Cylinder Lenses, Plano-Convex Lenses波长范围: 425 to 675 nm

    Edmund Optics的69-738是一款光学透镜,波长范围为425至675 nm,焦距为150 mm,中心厚度为5.3 mm,直径为50 mm,半径为77.78 mm.有关69-738的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    86-918光学透镜Edmund Optics

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

    Edmund Optics的86-918是一款光学透镜,波长范围为600至1050 nm,焦距为200 mm,中心厚度为8.74 mm,直径为75 mm,半径为103.36 mm.有关86-918的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-100B-200PM光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    Laser 2000(UK)Ltd.生产的SLB-100B-200PM是一款光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为20.25 cm(202.5 mm),中心厚度为15.2 mm,直径为100 mm,半径为20.76 cm(207.6 mm)。有关SLB-100B-200PM的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLSQ-12.7-25P光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的SLSQ-12.7-25P是一种光学透镜,其波长范围为546.1nm,焦距为2.5cm(25mm),中心厚度为3.9mm,直径为12.7mm,半径为1.15cm(11.5mm)。有关SLSQ-12.7-25P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。

  • 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。

  • 新方法最大限度地减少了微透镜阵列生产中的对准误差

    双面微透镜阵列(DSMLAs)在提高光学器件性能方面发挥着至关重要的作用,支持从先进成像系统到激光束均匀化的应用。然而,传统的制造方法经常与校准误差作斗争,这会降低这些阵列的功能和效率。

  • 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。