全部产品分类
lap-75.0-15.0-pm 光学透镜

lap-75.0-15.0-pm

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:2023-02-23 15:55:01

型号: LAP-75.0-15.0-PMVisible Laser Aplanats

lap-75.0-15.0-pm概述

来自CVI Laser Optics的LAP-75.0-15.0-PM是波长范围为633nm、焦距为75mm、直径为50.8mm的光学透镜。有关LAP-75.0-15.0-PM的更多详细信息,

lap-75.0-15.0-pm参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Aplanats Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Spherical Lens, Aplanats Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 633 nm
  • 焦距 / Focal Length : 75 mm
  • 直径 / Diameter : 50.8 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-SF11
  • 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig

lap-75.0-15.0-pm规格书

lap-75.0-15.0-pm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。

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    45-902光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 400 to 1000 nm

    来自Edmund Optics的45-902是波长范围为400至1000nm、焦距为100mm、中心厚度为8mm、直径为40mm、半径为103.21mm的光学透镜。有关45-902的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    62-581-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 600 to 1050 nm

    来自Edmund Optics的62-581-Ink是一种光学透镜,其波长范围为600至1050nm,焦距为38.1mm,中心厚度为3mm,直径为12.7mm,半径为19.69mm.有关62-581-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    67-241光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 400 to 1000 nm

    Edmund Optics的67-241是一款光学透镜,波长范围为400至1000 nm,焦距为200 mm,中心厚度为7 mm,直径为50 mm,半径为91.69 mm.有关67-241的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    67-598-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 750 to 1550 nm

    来自Edmund Optics的67-598-Ink是一种光学透镜,其波长范围为750至1550nm,焦距为15mm,中心厚度为2mm,直径为5mm,半径为15.16mm.有关67-598-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    CLB-1570-30P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-1570-30P是波长范围546.1nm、焦距3cm(30mm)、中心厚度4mm、半径1.557cm(15.57mm)、边缘厚度(ET)2.1mm的光学透镜。有关CLB-1570-30P的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 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。

  • 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。