全部产品分类
48-732-INK 光学透镜

48-732-INK

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: 48-732-INK12 mm Dia. x 12 mm FL, NIR I, Inked, Plano-Convex Lens

概述

来自Edmund Optics的48-732-Ink是一种光学透镜,其波长范围为600至1050nm,焦距为12mm,中心厚度为4mm,直径为12mm,半径为9.42mm.有关48-732-INK的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Convex Lenses
  • 波长范围 / Wavelength Range : 600 to 1050 nm
  • 焦距 / Focal Length : 12 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 4 mm
  • 直径 / Diameter : 12 mm
  • 半径 / Radius : 9.42 mm
  • 斜角 / Bevel : Protected
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-SF11
  • 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
    67-951光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 355 nm

    来自Edmund Optics的67-951是波长范围为355nm、焦距为36mm、中心厚度为2.5mm、直径为12mm、半径为16.51mm的光学透镜。有关67-951的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    88-758-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88-758-Ink是一种光学透镜,其波长范围为350至700nm,焦距为300mm,中心厚度为5mm,直径为40mm,半径为155.04mm.有关88-758-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    CLB-2030-300NM光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的CLB-2030-300nm是波长范围为400至700nm、焦距为-30cm(-300mm)、中心厚度为3.7mm、半径为15.57cm(155.7mm)、边缘厚度(ET)为4mm的光学透镜。CLB-2030-300nm的更多详细信息可以在下面看到。

  • 光电查
    CLB-3050-1000P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CLB-3050-1000P是具有546.1nm波长范围、焦距1000mm、中心厚度5mm、半径51.9cm(519mm)、边缘厚度(ET)4.8mm的光学透镜。有关CLB-3050-1000P的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-30-4000PIR2光学透镜OptoSigma Corporation

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 750 to 1550nm

    OptoSigma公司的SLB-30-4000PIR2是一款光学镜头,波长范围为750至1550nm,焦距为4000mm,中心厚度为2.1mm,直径为30mm,半径为2076mm.有关SLB-30-4000PIR2的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 科学家利用简单的 PSCOF 方法展示了电可调微透镜阵列

    微透镜阵列是在自动立体显示、光通信、波前传感、整体成像等领域大有可为的关键元件之一。例如,微透镜阵列是积分成像的关键元件,用于采集和显示图像。在大多数情况下,由于所用微透镜阵列的焦距固定,整体成像的图像深度受到限制。

  • 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。

  • 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。