全部产品分类
84-190 光学透镜

84-190

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: 84-19025 mm Diameter x 150 mm FL, 1310nm V-Coat, PCX Lens

84-190概述

Edmund Optics的84-190是一款光学透镜,波长范围1310nm,焦距150mm,中心厚度3.5mm,直径25mm,半径77.55mm.有关84-190的更多详细信息,

84-190参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Convex Lenses
  • 波长范围 / Wavelength Range : 1310 nm
  • 焦距 / Focal Length : 150 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 3.5 mm
  • 直径 / Diameter : 25 mm
  • 半径 / Radius : 77.55 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

84-190规格书

84-190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
    AC 067 INDIVIDUALLY CUSTOMIZED ASPHERES光学透镜GD Optics

    波长范围: 715 - 715 nm

    我们能够制造直径高达30毫米的非球面。我们很乐意接管或协助镜头的设计,但同时准备根据您的图纸和规格制造。新的成型技术允许生产双凸透镜或弯月形透镜。除了我们制造激光准直透镜的能力外,我们在设计和生产其他类型的非球面方面也有丰富的经验,例如矫正透镜,仅举一个例子。

  • 光电查
    1-APX-2-E254光学透镜ALTECHNA

    透镜类型: Plano-Convex Axicons (Conical lens)

    Altechna的1-APX-2-E254是一款光学透镜,直径25.4 mm,边缘厚度(ET)3.5 mm.有关1-APX-2-E254的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    022-0947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022-0947是一种光学透镜,其波长范围为546.1nm,焦距为40cm(400mm),中心厚度为5mm,半径为20.76cm(207.6mm),边缘厚度(ET)为4.5mm.有关022-0947的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    CLB-3030-70P光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的CLB-3030-70P是波长范围为546.1nm、焦距为7cm(70mm)、中心厚度为5mm、半径为3.633cm(36.33mm)、边缘厚度(ET)为1.8mm的光学透镜。有关CLB-3030-70P的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    A397-A光学透镜Thorlabs Inc

    透镜类型: Aspheric Lenses波长范围: 350 to 700 nm

    Thorlabs公司的A397-A是一款光学透镜,波长范围为350至700 nm,焦距为11.00 mm,直径为7.20 mm.有关A397-A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。

  • 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。

  • 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。

  • 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。