全部产品分类
89-023 光学透镜

89-023

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: 89-02320 mm Diameter x 35 mm FL, 785nm V-Coat, PCX Lens

概述

Edmund Optics的89-023是一种光学透镜,波长范围为785nm,焦距为35mm,中心厚度为4.5mm,直径为20mm,半径为18.09mm.有关89-023的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Convex Lenses
  • 波长范围 / Wavelength Range : 785 nm
  • 焦距 / Focal Length : 35 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 4.5 mm
  • 直径 / Diameter : 20 mm
  • 半径 / Radius : 18.09 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
    49-347光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: NIR Achromatic Lenses波长范围: 400 to 1000 nm

    来自Edmund Optics的49-347是波长范围为400至1000nm、焦距为125mm、中心厚度为2至4.5mm、直径为18mm、半径为-162.59至76.92mm的光学透镜。有关49-347的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    63-590光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 400 to 700 nm

    来自Edmund Optics的63-590是波长范围为400至700nm、焦距为100mm、中心厚度为5mm、直径为30mm、半径为102.5mm的光学透镜。有关63-590的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    63-623-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 425 to 675 nm

    来自Edmund Optics的63-623-Ink是一种光学透镜,其波长范围为425至675nm,焦距为120mm,中心厚度为5mm,直径为30mm,半径为123.17mm.有关63-623-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    PLCX-38.1-154.5-UV光学透镜CVI Laser Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 266 to 1064 nm

    CVI Laser Optics的PLCX-38.1-154.5-UV是一款光学透镜,波长范围为266至1064 nm,焦距为300 mm,中心厚度为6 mm,直径为38.1 mm,半径为154.5 mm.有关PLCX-38.1-154.5-UV的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    RCX-30.0-20.0-38.1-C光学透镜CVI Laser Optics

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

    CVI Laser Optics的RCX-30.0-20.0-38.1-C是一款光学透镜,波长范围为380至2100 nm,焦距为75 mm,中心厚度为5 mm,直径为30 mm,半径为38.1 mm.有关RCX-30.0-20.0-38.1-C的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 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。

  • 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。