全部产品分类
67-331 光学透镜

67-331

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: 67-33125mm Dia. x 160mm FL, VIS 0 Degree Coated, Achromatic Lens

概述

Edmund Optics的67-331是一款光学透镜,波长范围为425至675 nm,焦距为160 mm,中心厚度为2.5至3 mm,直径为25 mm,半径为-179.23至107.2 mm.有关67-331的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Achromatic Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Achromatic Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 425 to 675 nm
  • 焦距 / Focal Length : 160 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±2 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 2.5 to 3 mm
  • 直径 / Diameter : 25 mm
  • 半径 / Radius : -179.23 to 107.2 mm
  • 斜角 / Bevel : Protected
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7, N-SF5
  • 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
    48-034光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 200 to 2200 nm

    Edmund Optics的48-034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7.09 mm,直径为12 mm,半径为9.74 mm.有关48-034的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    48-698-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Concave Lens波长范围: 400 to 1000 nm

    来自Edmund Optics的48-698-Ink是波长范围为400至1000nm、焦距为-35mm、中心厚度为3.5mm、直径为25mm、半径为-27.47mm的光学透镜。有关48-698-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    49-458-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 600 to 1050 nm

    来自Edmund Optics的49-458-Ink是一种光学透镜,其波长范围为600至1050nm,焦距为9mm,中心厚度为2.25mm,直径为6mm,半径为8.91mm.有关49-458-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    69-565光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 980 nm

    来自Edmund Optics的69-565是波长范围为980nm、焦距为40mm、中心厚度为5.6mm、直径为25mm、半径为20.67mm的光学透镜。有关69-565的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-40-200P光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    Laser 2000(UK)Ltd.的SLB-40-200P是一种光学透镜,其波长范围为546.1 nm,焦距为20 cm(200 mm),中心厚度为3.9 mm,直径为40 mm,半径为10.38 cm(103.8 mm)。有关SLB-40-200P的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 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。

  • 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。