全部产品分类
A950150 光学透镜

A950150

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: A950150Achromatic Lenses, Optical Crown and Flint Glass-50.8-150-3.0

A950150概述

来自ESCO Optics,Inc的A950150是一种光学透镜,其波长范围为588nm,焦距为150mm,中心厚度为14.3mm,直径为50.8mm,边缘厚度(ET)为9.1mm.有关A950150的更多详细信息,

A950150参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Achromatic Lenses
  • 波长范围 / Wavelength Range : 588 nm
  • 焦距 / Focal Length : 150 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : +/- 2%
  • 中心厚度 / Center Thickness : 14.3 mm
  • 直径 / Diameter : 50.8 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : MGF2, Single layer MgF2
  • 表面质量 / Surface Quality : 60-40 scratch-dig

A950150规格书

A950150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
    65-282光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 425 to 675 nm

    来自Edmund Optics的65-282是一种光学透镜,其波长范围为425至675nm,焦距为3mm,中心厚度为0.8mm,直径为2mm,半径为2.55mm.有关65-282的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    65-506光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 633 nm

    来自Edmund Optics的65-506是波长范围为633nm、焦距为75mm、中心厚度为4.5mm、直径为25mm、半径为38.76mm的光学透镜。有关65-506的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    L-PCN017光学透镜Ross Optical Industries

    透镜类型: Negative Cylinder Lenses

    罗斯光学工业公司的L-PCN017是一款光学镜头,焦距为-40 mm,中心厚度为4.6 mm,边缘厚度(ET)为6 mm.有关L-PCN017的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    PCXC-BK7-040-300光学透镜Artifex Engineering GmbH & Co. KG

    透镜类型: Cylindrical Lenses波长范围: 587.6 nm

    Artifex Engineering GmbH&Co.的PCXC-BK7-040-300KG是光学透镜,其波长范围为587.6nm,焦距为297.809至300mm,中心厚度为3.32mm,半径为154.91mm,边缘厚度(ET)为3mm.有关PCXC-BK7-040-300的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    AC064-015-C-ML光学透镜Thorlabs Inc

    透镜类型: Achromatic Doublet Lenses波长范围: 1050 to 1620 nm

    Thorlabs公司的AC064-015-C-ML是一种光学透镜,其波长范围为1050至1620nm,焦距为15mm,中心厚度为1.3至2.3mm,直径为6.35mm,半径为-11.3至22.7mm.有关AC064-015-C-ML的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 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。

  • 什么是朗伯余弦定律(Lambert's Cosine Law)?

    朗伯余弦定律指出,来自理想的漫反射表面的辐射强度与入射光线方向和表面法线之间的角度θ的余弦成正比。