全部产品分类
66-294 光学透镜

66-294

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: 66-29425.4 mm Dia x 150 mm EFL, Uncoated, Silicon PCX Lens

66-294概述

Edmund Optics的66-294是一款光学透镜,波长范围为1200至7000 nm,焦距为146.72至150 mm,中心厚度为2.2 mm,直径为25.4 mm,半径为363.54 mm.有关66-294的更多详细信息,

66-294参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Convex Lenses
  • 波长范围 / Wavelength Range : 1200 to 7000 nm
  • 焦距 / Focal Length : 146.72 to 150 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±2 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 2.2 mm
  • 直径 / Diameter : 25.4 mm
  • 半径 / Radius : 363.54 mm
  • 斜角 / Bevel : Protected
  • 基底/材料 / Substrate/Material : Silicon
  • 表面质量 / Surface Quality : 80-50 scratch-dig
  • RoHS / RoHS : Yes

66-294规格书

66-294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
    1-NLC-1-C300光学透镜ALTECHNA

    透镜类型: Negative Cylindrical Lenses波长范围: 632.8 nm

    Altechna的1-NLC-1-C300是一款光学透镜,波长范围为632.8 nm,焦距为-1000 mm,中心厚度为3 mm.有关1-NLC-1-C300的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    PLCC-25.4-154.5-UV-355光学透镜CVI Laser Optics

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

    CVI Laser Optics的PLCC-25.4-154.5-UV-355是一款光学透镜,波长范围为355 nm,焦距为-300 mm,直径为25.4 mm,半径为154.5 mm.有关PLCC-25.4-154.5-UV-355的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    CLB-2040-100PM光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的CLB-2040-100PM是具有波长范围400至700nm、焦距10cm(100mm)、中心厚度4mm、半径5.19cm(51.9mm)、边缘厚度(ET)3mm的光学透镜。有关CLB-2040-100PM的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    LA0309-E光学透镜Thorlabs Inc

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 3 to 5 µm

    Thorlabs Inc的LA0309-E是一款光学透镜,波长范围为3至5µm,焦距为15.0 mm,中心厚度为6.3 mm,直径为12.7 mm,边缘厚度(ET)为2.0 mm.有关LA0309-E的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    CYL_ROD_BK7_1.935_1.935_12.00_2SHP(800-900)光学透镜Doric Lenses Inc

    透镜类型: ROD Lenses波长范围: 800 to 900 nm

    来自Doric Lens Inc的CYL__BK7_1.935_1.935_12.00_2SHP(800-900)是波长范围为800至900nm、直径为1.935mm的光学透镜。有关气缸_连杆_BK7_1.935_1.935_12.00_2SHP(800-900)的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 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。

  • 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。