全部产品分类
68-035 光学透镜

68-035

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: 68-03512.5mm H x 25mm L x 100mm FL Uncoated, Cylinder Lens

68-035概述

Edmund Optics的68-035是一种光学透镜,波长范围为350至2200 nm,焦距为100 mm,中心厚度为2 mm,半径为51.68 mm,边缘厚度(ET)为1.62 mm.有关68-035的更多详细信息,

68-035参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Cylinder Lenses, Plano-Convex Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Cylindrical Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 350 to 2200 nm
  • 焦距 / Focal Length : 100 mm
  • 中心厚度 / Center Thickness : 2 mm
  • 半径 / Radius : 51.68 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
  • 表面质量 / Surface Quality : 60-40 scratch-dig
  • RoHS / RoHS : Yes

68-035规格书

68-035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
    14PCL100-1-2 - Positive Cylindrical Lenses光学透镜

    标准的柱面透镜。具有正焦距的柱面透镜只在一个维度上聚光。在激光扫描仪、光谱学、染料激光器、声光或其他应用中,它们用于将光聚焦到一条细线上,以在非线性晶体中产生有效的谐波。它们对于二极管激光器输出的圆形化、线性探测器的能量收集或耦合到狭缝输入也是不可替代的。

  • 光电查
    49-758光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Achromatic Doublet Lenses波长范围: 400 to 700 nm

    Edmund Optics的49-758是一种光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为15 mm,中心厚度为2至6.5 mm,直径为12.7 mm,半径为-30.7至10.59 mm.有关49-758的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    68-239光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Aspheric Lenses波长范围: 2000 to 14000 nm

    Edmund Optics的68-239是一款光学透镜,波长范围为2000至14000nm,焦距为30mm,中心厚度为3.25mm,直径为25mm.有关68-239的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    69-493光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 785 nm

    来自Edmund Optics的69-493是波长范围为785nm、焦距为84mm、中心厚度为2.5mm、直径为12mm、半径为43.43mm的光学透镜。有关69-493的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    69-511光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 785 nm

    来自Edmund Optics的69-511是波长范围为785nm、焦距为175mm、中心厚度为9mm、直径为50mm、半径为90.44mm的光学透镜。有关69-511的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 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。

  • 没有超级透镜的超透镜 物理学家推动显微镜超越极限

    然而,使用传统光学方法对物体进行近距离观察是有物理限制的。这就是所谓的衍射极限,是由光表现为波这一事实决定的。

  • 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。