全部产品分类
LNBX009 光学透镜

LNBX009

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:2024-06-05 17:29:50

型号: LNBX009

概述

Tower Optical Corporation的LNBX009是一种光学透镜,其波长范围为632.8nm,中心厚度为3.43mm,直径为12.7mm(0.5英寸),半径为25.16mm,边缘厚度(ET)为1.8mm.有关LNBX009的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Bi-Convex Lenses
  • 波长范围 / Wavelength Range : 632.8 nm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 3.43 mm
  • 直径 / Diameter : 12.7 mm (0.5 Inch)
  • 半径 / Radius : 25.16 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : BK7, grade A, fine anneal, or K9 substitute
  • 表面质量 / Surface Quality : 60-40 scratch-dig

规格书

厂家介绍

Tower Optical Corporation是高质量精密光学器件和组件的主要制造商和生产商。Tower的库存和“按规格制造”定制产品用于领先的光子学技术、电子光学、激光、电信、医疗仪器、光学成像、机器视觉和光学计算。产品包括晶体石英波片和消色差波片(延迟器)透镜、滤波器、偏振器、棱镜、分束器、窗口、光学平面和反射镜。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    45-907光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 400 to 1000 nm

    来自Edmund Optics的45-907是波长范围为400至1000nm、焦距为150mm、中心厚度为9mm、直径为50mm、半径为153.49mm的光学透镜。有关45-907的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    47-482-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47-482-Ink是一种光学透镜,其波长范围为425至675nm,焦距为24mm,中心厚度为2.6mm,直径为6mm,半径为24.36mm.有关47-482-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    47-765光学透镜Edmund Optics

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

    来自Edmund Optics的47-765是波长范围为400至700nm、焦距为30mm、中心厚度为3mm、半径为15.5mm、边缘厚度(ET)为2.8mm的光学透镜。有关47-765的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    65-259光学透镜Edmund Optics

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

    来自Edmund Optics的65-259是波长范围为400至700nm、焦距为1.5mm、中心厚度为0.8mm、直径为1mm、半径为1.28mm的光学透镜。65-259的更多细节可以在下面看到。

  • 光电查
    KPX076光学透镜MKS | Newport

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

    MKS|Newport的KPX076是一款光学透镜,波长范围为380至2100 nm,焦距为25.4 mm,中心厚度为12.807 mm,直径为25.4 mm(1英寸),半径为13.127 mm.有关KPX076的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 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。

  • 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。