全部产品分类
87-922-INK 光学透镜

87-922-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: 87-922-INK5 mm Dia. x 30 mm FL, NIR II, Inked, Plano-Convex Lens

概述

来自Edmund Optics的87-922-Ink是一种光学透镜,其波长范围为750至1550nm,焦距为28.95至30mm,中心厚度为1.6mm,直径为5mm,半径为15.5mm.有关87-922-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 : 28.95 to 30 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 1.6 mm
  • 直径 / Diameter : 5 mm
  • 半径 / Radius : 15.5 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
    49-938光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Achromatic Lenses波长范围: 425 to 675 nm

    Edmund Optics的49-938是一款光学透镜,波长范围为425至675 nm,焦距为15 mm,中心厚度为1.5至4 mm,直径为9 mm,半径为-38.23至10.49 mm.有关49-938的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    63-783光学透镜Edmund Optics

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

    来自Edmund Optics的63-783是波长范围为400至1000nm、焦距为9mm、中心厚度为2.5mm、直径为6mm、半径为4.13mm的光学透镜。有关63-783的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-30-450PM光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    Laser 2000(UK)Ltd.的SLB-30-450PM是一种光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为45 cm(450 mm),中心厚度为2.5 mm,直径为30 mm,半径为23.355 cm(233.55 mm)。有关SLB-30-450PM的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLSQ-30-2500P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SLSQ-30-2500P是一种光学透镜,波长范围为546.1 nm,焦距为2.5 m,中心厚度为2.1 mm,直径为30 mm,半径为1.15 m(1150 mm)。有关SLSQ-30-2500P的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    KPX055AR.18光学透镜MKS | Newport

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 380 to 2100 nm

    MKS|Newport的KPX055AR.18是一款光学镜头,波长范围380至2100 nm,焦距75.6 mm,中心厚度3.5 19 mm,直径12.7 mm(0.5英寸),半径39.07 mm.有关KPX055AR.18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。

  • 什么是光学透镜?

    光学透镜是一种透明的光学元件,用于汇聚或发散从周边物体发出的光线。透射光线然后形成物体的真实或虚拟图像。透射型光学元件的一个很好的例子是透镜,意思是通过或传输光线。

  • 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。

  • 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。