全部产品分类
1-PCV-3-D254 光学透镜

1-PCV-3-D254

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
立陶宛
分类:光学透镜
厂家:ALTECHNA

更新时间:2024-06-05 17:31:09

型号: 1-PCV-3-D254

概述

来自Altechna的1-PCV-3-D254是波长范围为632.8nm,焦距为-1000mm,中心厚度为3mm,直径为25.4mm的光学透镜。1-PCV-3-D254的更多详情见下文。

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Concave Lenses
  • 波长范围 / Wavelength Range : 632.8 nm
  • 焦距 / Focal Length : -1000 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±3 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 3 mm
  • 直径 / Diameter : 25.4 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : CaF2
  • 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig

规格书

厂家介绍

Altechna是激光相关产品和解决方案的供应商。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    63-627光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 600 to 1050 nm

    Edmund Optics的63-627是一款光学透镜,波长范围为600至1050 nm,焦距为10 mm,中心厚度为2 mm,直径为5 mm,半径为9.98 mm.有关63-627的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    GS3229-A0618光学透镜G-S Plastic Optics

    透镜类型: Convex-Concave Lenses

    来自G-S Plastic Optics的GS3229-A0618是中心厚度为4 mm、直径为6 mm的光学透镜。有关GS3229-A0618的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    PLCX-25.4-206.0-C光学透镜CVI Laser Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 532 to 1319 nm

    CVI Laser Optics的PLCX-25.4-206.0-C是一款光学透镜,波长范围为532至1319 nm,焦距为400 mm,中心厚度为4.1 mm,直径为25.4 mm,半径为206 mm.有关PLCX-25.4-206.0-C的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    011-2710-A55光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的011-2710-A55是波长范围为400至700nm、焦距为60cm(600mm)、中心厚度为2.6mm、直径为40mm、半径为31.14cm(311.4mm)的光学透镜。有关011-2710-A55的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-12.7-80P光学透镜OptoSigma Corporation

    透镜类型: Plano-Convex Lenses

    OptoSigma公司的SLB-12.7-80P是一种光学透镜,波长范围未镀膜,焦距80mm,中心厚度2.5mm,直径12.7mm,半径41.52mm.有关SLB-12.7-80P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。

  • 米氏空隙可带来对空气中光线的控制

    金属和电介质中的共振光学现象在许多领域都有深刻的应用。纳米级的限制允许前所未有地控制表面和界面的光-物质相互作用,操纵和控制光流。

  • 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。

  • 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。