全部产品分类
83-702 光学透镜

83-702

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: 83-7020.24 NA 6.33mm D x 11mm FL 600-1050nm Coated, Laser Tool Lens

概述

Edmund Optics的83-702是一款光学透镜,波长范围为600至1050 nm,焦距为11 mm,中心厚度为2.434 mm,直径为6.325 mm.有关83-702的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Leser Tool Molded Aspheric Lens
  • 透镜形状 / Lens Shape : Aspherical Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 600 to 1050 nm
  • 焦距 / Focal Length : 11 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 mm
  • 中心厚度 / Center Thickness : 2.434 mm
  • 直径 / Diameter : 6.325 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : D-ZK3
  • 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
    67-552-INK光学透镜Edmund Optics

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

    来自Edmund Optics的67-552-Ink是一种光学透镜,其波长范围为750至1550nm,焦距为147.81至150mm,中心厚度为3.5mm,直径为25mm,半径为77.55mm.有关67-552-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    68-106光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Replicated Aspheric Lens波长范围: 380 to 2500 nm

    来自Edmund Optics的68-106是波长范围为380至2500nm、焦距为23.1mm、中心厚度为2.5mm、直径为8mm的光学透镜。有关68-106的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    LAG-19.0-17.0-C光学透镜CVI Laser Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses, Condenser Lenses

    CVI Laser Optics的LAG-19.0-17.0-C是一款光学透镜,焦距为17 mm,中心厚度为7 mm,直径为19 mm.有关LAG-19.0-17.0-C的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    CLB-1010-15PM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-1010-15PM是波长范围为400至700nm、焦距为1.5cm(15mm)、中心厚度为4mm、半径为7.79mm、边缘厚度(ET)为2.2mm的光学透镜。有关CLB-1010-15PM的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    CLB-2040-30N光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的CLB-2040-30N是具有波长范围546.1nm、焦距-3cm(-30mm)、中心厚度2.4mm、半径1.557cm(15.57mm)、边缘厚度(ET)6mm的光学透镜。有关CLB-2040-30N的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 用于精确测量透镜的先进仪器

    OPTIKOS 公司成立于 1982 年,是透镜和图像测试领域的优秀公司,其产品和系统建立在四十多年的光学工程经验和创新基础之上。

  • 米氏空隙可带来对空气中光线的控制

    金属和电介质中的共振光学现象在许多领域都有深刻的应用。纳米级的限制允许前所未有地控制表面和界面的光-物质相互作用,操纵和控制光流。

  • 螺旋形透镜在各种距离和光照条件下提供清晰的视觉

    研究人员已经开发出一种螺旋形透镜,可以在不同的光线条件下保持不同距离的清晰聚焦。这种新型隐形眼镜的工作原理与用于视力矫正的渐进隐形眼镜很相似,但没有那些隐形眼镜通常看到的扭曲。它可以促进隐形眼镜技术、白内障眼内植入物和小型化成像系统的发展。

  • 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。