全部产品分类
A410070 光学透镜

A410070

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 17:30:22

型号: A410070Plano-Convex Lenses G1 Commercial Grade Fused Quartz-25.4-177.8-7.0

概述

来自ESCO Optics,Inc的A410070是波长范围为300nm、焦距为177.8mm、中心厚度为2.5mm、直径为25.4mm、边缘厚度(ET)为1.5mm的光学透镜。有关A410070的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Convex Lenses
  • 波长范围 / Wavelength Range : 300 nm
  • 焦距 / Focal Length : 177.8 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : +/- 3%
  • 中心厚度 / Center Thickness : 2.5 mm
  • 直径 / Diameter : 25.4 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : G1 Commercial Grade Fused Quartz
  • 表面质量 / Surface Quality : 60-40 scratch-dig

规格书

厂家介绍

ESCO专注于原型光学和高容量光学生产,在质量和交货期方面表现出色。我们所有的定制光学器件都来自我们的原材料库存。这使我们能够在货架上保留常见的玻璃材料,并根据您的需要制造产品。对于有高度定制光学镜片要求的客户,我们也能够及时获得不常见的材料来满足您的订单。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    49-241光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 200 to 2200 nm

    来自Edmund Optics的49-241是波长范围为200至2200nm的光学透镜,焦距为9mm,中心厚度为4.9mm,直径为9mm,半径为7.39mm.有关49-241的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    49-243光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 200 to 2200 nm

    来自Edmund Optics的49-243是波长范围为200至2200nm的光学透镜,焦距为18mm,中心厚度为2.6mm,直径为9mm,半径为16.09mm.有关49-243的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    69-655光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 3000 to 5000 nm

    Edmund Optics的69-655是一款光学透镜,波长范围为3000至5000 nm,焦距为100 mm,中心厚度为3 mm,直径为25 mm,半径为300.39 mm.有关69-655的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    CLB-3050-130P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-3050-130P是具有波长范围546.1nm、焦距13cm(130mm)、中心厚度5mm、半径6.747cm(67.47mm)、边缘厚度(ET)3.3mm的光学透镜。有关CLB-3050-130P的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SPX031光学透镜MKS | Newport

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 195 to 2100 nm

    MKS|Newport的SPX031是一款光学透镜,波长范围195至2100 nm,焦距500 mm,中心厚度3.352 mm,直径25.4 mm(1英寸),半径229.5 mm.有关SPX031的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 用于精确测量透镜的先进仪器

    OPTIKOS 公司成立于 1982 年,是透镜和图像测试领域的优秀公司,其产品和系统建立在四十多年的光学工程经验和创新基础之上。

  • 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。

  • 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。

  • 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。