全部产品分类
A938200 光学透镜

A938200

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:2023-03-02 11:05:02

型号: A938200Achromatic Lenses, Optical Crown and Flint Glass-38.1-200-5.3

A938200概述

来自ESCO Optics,Inc的A938200是一种光学透镜,其波长范围为588nm,焦距为200mm,中心厚度为9.5mm,直径为38.1mm,边缘厚度(ET)为7.3mm.有关A938200的更多详细信息,

A938200参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Achromatic Lenses
  • 波长范围 / Wavelength Range : 588 nm
  • 焦距 / Focal Length : 200 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : +/- 2%
  • 中心厚度 / Center Thickness : 9.5 mm
  • 直径 / Diameter : 38.1 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : MGF2, Single layer MgF2
  • 表面质量 / Surface Quality : 60-40 scratch-dig

A938200规格书

A938200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。

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    Aspherical Collimator AC-325 T-610-690光学透镜FrankFurt Laser Company

    非球面准直器设计用于准直来自半导体激光器的发散光束。透镜对TO-CAN中存在的激光窗口进行校正。NA=0.3,EFL=7.9mm非球面准直器系统。高度校正,混合聚合物玻璃镜片。

  • 光电查
    SLSQ-50.8B-200P光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

    透镜类型: Bi-Convex Lenses波长范围: 546.1 nm

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的SLSQ-50.8B-200P是一种光学透镜,其波长范围为546.1nm,焦距为20.11cm(201.1mm),中心厚度为6.4mm,直径为50.8mm,半径为18.4cm(184mm)。有关SLSQ-50.8B-200P的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    L-PCX320光学透镜Ross Optical Industries

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 587.6 nm

    Ross Optical Industries的L-PCX320是一款光学透镜,波长范围为587.6 nm,焦距为750 mm,中心厚度为3.83 mm,直径为50.8 mm,边缘厚度(ET)为3 mm.有关L-PCX320的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    LC1120光学透镜Thorlabs Inc

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 350 nm to 2.0 µm

    Thorlabs Inc的LC1120是一款光学透镜,波长范围350 nm至2.0µm,焦距-100.0 mm,中心厚度4.0 mm,直径25.4 mm(1英寸),边缘厚度(ET)5.6 mm.有关LC1120的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-07-30PM光学透镜OptoSigma Corporation

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

    OptoSigma公司的SLB-07-30PM是一种光学透镜,波长范围为400至700nm,焦距为30mm,中心厚度为2mm,直径为7mm,半径为15.57mm.有关SLB-07-30PM的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 什么是菲涅耳波带板(Fresnel Zone Plates)?

    菲涅尔区板被广泛用于放大和聚焦光学设备,提供高分辨率。它们由圆形光栅组成,其线密度在径向上不断增加。菲涅尔区板使用衍射而不是反射或折射,如透镜或弧形镜。

  • 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。

  • 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。

  • 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。