全部产品分类
63-635 光学透镜

63-635

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: 63-63510mm Dia. x 30mm FL, NIR I Coated, Double-Convex Lens

概述

Edmund Optics的63-635是一款光学透镜,波长范围为600至1050 nm,焦距为30 mm,中心厚度为2.5 mm,直径为10 mm,半径为30.58 mm.有关63-635的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Double-Convex Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 600 to 1050 nm
  • 焦距 / Focal Length : 30 mm
  • 中心厚度 / Center Thickness : 2.5 mm
  • 直径 / Diameter : 10 mm
  • 半径 / Radius : 30.58 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
    45-698光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Concave Lens波长范围: 200 to 2200 nm

    Edmund Optics的45-698是一款光学透镜,波长范围为200至2200 nm,焦距为-12 mm,中心厚度为2 mm,直径为6 mm,半径为-5.5 mm.有关45-698的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    66-003光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plastic Hybrid Aspheric Lens波长范围: 425 to 675 nm

    Edmund Optics的66-003是一款光学透镜,波长范围为425至675 nm,焦距30 mm,中心厚度7.3 mm,直径25 mm.有关66-003的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    CLCX-50.8-76.3-UV光学透镜CVI Laser Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 193 to 2100 nm

    CVI Laser Optics的CLCX-50.8-76.3-UV是一种光学透镜,波长范围为193至2100 nm,焦距为150 mm,中心厚度为8 mm,直径为50.8 mm,半径为76.3 mm.有关CLCX-50.8-76.3-UV的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLSQ-50.8B-70P光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的SLSQ-50.8B-70P是一种光学透镜,其波长范围为546.1nm,焦距为7.23cm(72.3mm),中心厚度为13.1mm,直径为50.8mm,半径为6.44cm(64.4mm)。有关SLSQ-50.8B-70P的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    KGA240-A光学透镜MKS | Newport

    透镜类型: Aspheric Lenses波长范围: 400 to 600 nm

    MKS|Newport的KGA240-A是一款光学透镜,波长范围为400至600 nm,焦距为8 mm,直径为9.9 mm(0.39英寸)。有关KGA240-A的更多详细信息,请参阅下文。

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。

  • 利用宽带消色差和偏振不敏感金属透镜提高图像质量

    对光的精确控制是光学成像、传感和通信的一项关键要求。为此采用的传统透镜有其局限性,需要更精确、更紧凑的解决方案。为了满足这一需求,研究人员开发出了金属透镜,即由尺寸小于光波长的纳米材料制成的超薄透镜。

  • 高数值孔径消色差透镜的3D打印多层结构

    材料科学家们结合拓扑优化和全波长模拟,利用双光子光刻技术对金属透镜进行了反向设计。研究小组展示了工程结构在白光和红、绿、蓝窄带照明下的宽带成像性能。