全部产品分类
67-506-INK 光学透镜

67-506-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: 67-506-INK12 mm Dia. x 100 mm FL, NIR II, Inked, Plano-Convex Lens

概述

来自Edmund Optics的67-506-Ink是一种光学透镜,其波长范围为750至1550nm,焦距为98.35至100mm,中心厚度为2.5mm,直径为12mm,半径为51.68mm.有关67-506-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 : 750 to 1550 nm
  • 焦距 / Focal Length : 98.35 to 100 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 2.5 mm
  • 直径 / Diameter : 12 mm
  • 半径 / Radius : 51.68 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
    47-269光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Half-Ball Lenses波长范围: 350 to 2200 nm

    Edmund Optics的47-269是一款光学透镜,波长范围为350至2200 nm,直径为3 mm,半径为1.5 mm.有关47-269的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    67-551光学透镜Edmund Optics

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

    Edmund Optics的67-551是一款光学透镜,波长范围为750至1550 nm,焦距为122.7至125 mm,中心厚度为3.5 mm,直径为25 mm,半径为64.62 mm.有关67-551的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    83-686光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Leser Tool Molded Aspheric Lens波长范围: 600 to 1050 nm

    Edmund Optics的83-686是一款光学透镜,波长范围为600至1050 nm,焦距为13 mm,中心厚度为2.38 mm,直径为6.325 mm.有关83-686的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    AC080-010-C光学透镜Thorlabs Inc

    透镜类型: Achromatic Doublet Lenses波长范围: 1050 to 1620 nm

    Thorlabs公司的AC080-010-C是一种光学透镜,波长范围为1050至1620nm,焦距为10mm,中心厚度为1.3至4.2mm,直径为8mm,半径为-20.9至7.1mm.有关AC080-010-C的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    ACN254-100-B光学透镜Thorlabs Inc

    透镜类型: Achromatic Doublet Lenses波长范围: 650 to 1050 nm

    来自Thorlabs Inc的ACN254-100-B是波长范围为650至1050nm、焦距为-100mm、中心厚度为2至3.4mm、直径为25.4mm、半径为-580.8至59.1mm的光学透镜。有关ACN254-100-B的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 什么是发光?有哪些不同的类型?

    发光是吸收某一特定波长的光,并以大于吸收的波长发射出光的过程。

  • 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。