全部产品分类
68-010 光学透镜

68-010

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: 68-0109 mm Dia. x -18 mm FL, NIR II Coated, Double-Concave Lens

68-010概述

Edmund Optics的68-010是一款光学透镜,波长范围为750至1550 nm,焦距为-18 mm,中心厚度为1.5 mm,直径为9 mm,半径为-18.86 mm.有关68-010的更多详细信息,

68-010参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Double Concave Lenses
  • 波长范围 / Wavelength Range : 750 to 1550 nm
  • 焦距 / Focal Length : -18 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 1.5 mm
  • 直径 / Diameter : 9 mm
  • 半径 / Radius : -18.86 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
  • 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
  • RoHS / RoHS : Yes

68-010规格书

68-010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
    45-307光学透镜Edmund Optics

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

    来自Edmund Optics的45-307是波长范围为400至700nm的光学透镜,焦距为54mm,中心厚度为3mm,直径为18mm,半径为27.91mm.有关45-307的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    63-520光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 400 to 1000 nm

    Edmund Optics的63-520是一款光学透镜,波长范围为400至1000 nm,焦距为15 mm,中心厚度为3 mm,直径为10 mm,半径为11.77 mm.有关63-520的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    GS1008-2314光学透镜G-S Plastic Optics

    透镜类型: Bi-Convex Lenses

    来自G-S Plastic Optics的GS1008-2314是中心厚度为5.5 mm、直径为16.5 mm的光学透镜。有关GS1008-2314的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    PLCX-25.4-58.2-SF11光学透镜CVI Laser Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 780 to 1550 nm

    来自CVI Laser Optics的PLCX-25.4-58.2-SF11是一种光学透镜,波长范围为780至1550 nm,焦距为76 mm,中心厚度为3.8 mm,直径为25.4 mm,半径为58.2 mm.有关PLCX-25.4-58.2-SF11的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    PLCX-50.8-103.0-UV-1064光学透镜CVI Laser Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 1064 nm

    来自CVI Laser Optics的PLCX-50.8-103.0-UV-1064是波长范围为1064 nm、焦距为200 mm、直径为50.8 mm、半径为103 mm的光学透镜。有关PLCX-50.8-103.0-UV-1064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。

  • 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。

  • 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。