全部产品分类
BICX-25.4-128.2-UV 光学透镜

BICX-25.4-128.2-UV

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
墨西哥
分类:光学透镜

更新时间:2024-04-24 16:18:14

型号: BICX-25.4-128.2-UVLaser Quality Fused Silica Bi-Convex Lenses

概述

CVI Laser Optics的BiCX-25.4-128.2-UV是一种光学透镜,波长范围为266至1064 nm,焦距为125 mm,中心厚度为4.2 mm,直径为25.4 mm,半径为128.2 mm.有关BICX-25.4-128.2-UV的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Bi-Convex Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Spherical Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 266 to 1064 nm
  • 焦距 / Focal Length : 125 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±0.5%
  • 中心厚度 / Center Thickness : 4.2 mm
  • 直径 / Diameter : 25.4 mm
  • 半径 / Radius : 128.2 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : UV-grade fused silica
  • 表面质量 / Surface Quality : 10-5 scratch-dig

规格书

厂家介绍

在CVI Laser Optics,我们专注于设计和制造用于激光器、激光束调节和从紫外到近红外的激光束传输的高性能光学元件。我们为科学和工业中的批量OEM应用创建光学组件和子系统,包括球形组件、平板、偏振控制、棱镜和波片。我们还为超快激光应用提供一系列低色散和色散补偿光学元件。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    33-009光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Precision Aspheric Lenses波长范围: 355 nm

    Edmund Optics的33-009是一款光学透镜,波长范围为355 nm,焦距为12.5 mm,中心厚度为9 mm,直径为15 mm,边缘厚度(ET)为2.47 mm.有关33-009的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    47-873光学透镜Edmund Optics

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

    Edmund Optics的47-873是一款光学透镜,波长范围为425至675 nm,焦距为22.5 mm,中心厚度为3.35 mm,直径为15 mm,半径为15.12 mm.有关47-873的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    47-916-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double Concave Lenses波长范围: 425 to 675 nm

    来自Edmund Optics的47-916-Ink是一种光学透镜,其波长范围为425至675nm,焦距为-20mm,中心厚度为2mm,直径为20mm,半径为-31.82mm.有关47-916-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-15B-80PM光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    Laser 2000(UK)Ltd.生产的SLB-15B-80PM是一种光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为8.04 cm(80.4 mm),中心厚度为2.7 mm,直径为15 mm,半径为8.304 cm(83.04 mm)。有关SLB-15B-80PM的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    KPX606光学透镜MKS | Newport

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

    MKS|Newport的KPX606是一款光学镜头,波长范围380至2100 nm,焦距200 mm,中心厚度3.78 mm,直径25.4 mm(1英寸),半径103.36 mm.有关KPX606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。

  • 美国国家航空航天局的工程师突破了物理学的极限来聚焦光

    位于马里兰州格林贝尔特的美国宇航局戈达德太空飞行中心的太阳物理学家道格-拉宾(Doug Rabin)博士说,光子筛是一种能够聚焦极紫外光的技术,它应该能够分辨出比现在太阳动力学天文台的超紫外成像仪所能看到的小10到50倍的特征。

  • 高数值孔径消色差透镜的3D打印多层结构

    材料科学家们结合拓扑优化和全波长模拟,利用双光子光刻技术对金属透镜进行了反向设计。研究小组展示了工程结构在白光和红、绿、蓝窄带照明下的宽带成像性能。

  • 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。