全部产品分类
88-920 光学透镜

88-920

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: 88-92050 mm Dia. x 100 mm FL, YAG-BBAR Coated Plano-Convex Lens

概述

Edmund Optics的88-920是一款光学透镜,波长范围为500至1100 nm,焦距为100 mm,中心厚度为10 mm,直径为50 mm,半径为51.68 mm.有关88-920的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Convex Lenses
  • 波长范围 / Wavelength Range : 500 to 1100 nm
  • 焦距 / Focal Length : 100 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 10 mm
  • 直径 / Diameter : 50 mm
  • 半径 / Radius : 51.68 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
    66-263光学透镜Edmund Optics

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

    来自Edmund Optics的66-263是波长范围为785nm、焦距为9mm、中心厚度为1.75mm、直径为6mm、半径为6.05mm的光学透镜。有关66-263的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    67-456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67-456是波长范围为750至1550nm、焦距为10.83至12mm、中心厚度为1.77mm、直径为5mm、半径为6.22mm的光学透镜。有关67-456的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    87-165光学透镜Edmund Optics

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

    Edmund Optics的87-165是一款光学透镜,波长范围为350至700 nm,焦距为3.1 mm,中心厚度为3.21 mm,直径为6.33 mm,边缘厚度(ET)为1.56 mm.有关87-165的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    012-0429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012-0429是一种光学透镜,其波长范围为546.1nm,焦距为-22cm(-220mm),中心厚度为2mm,直径为40mm,半径为10.12cm(101.2mm)。012-0429的更多详细信息可以在下面看到。

  • 光电查
    DLB-50-700PM光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    Laser 2000(UK)Ltd.生产的DLB-50-700PM是一种光学透镜,波长范围为425至675 nm,焦距为70 cm(700 mm),中心厚度为8.9 mm,直径为50 mm,半径为-2140至341.8 mm.有关DLB-50-700PM的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 新型光学微透镜:具有高数值孔径和高聚焦效率的混合消色差微透镜

    伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员利用三维打印技术和多孔硅,开发出了小型可见光波长消色差透镜,这对于实现光学器件的小型化和轻量化至关重要。这些高性能混合微光学器件可实现高聚焦效率,同时最大限度地减少体积和厚度。此外,这些微透镜还可以构成阵列,为消色差光场成像仪和显示器形成更大面积的图像。