全部产品分类
LDK-42.0-52.2-C 光学透镜

LDK-42.0-52.2-C

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: LDK-42.0-52.2-CStandard N-bk7 Bi-Concave Lenses

概述

CVI Laser Optics的LDK-42.0-52.2-C是一款光学透镜,波长范围546.1 nm,焦距-50 mm,中心厚度2 mm,直径42 mm,半径52.2 mm.有关LDK-42.0-52.2-C的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : BI-Concave Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Spherical Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 546.1 nm
  • 焦距 / Focal Length : -50 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±2%
  • 中心厚度 / Center Thickness : 2 mm
  • 直径 / Diameter : 42 mm
  • 半径 / Radius : 52.2 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
  • 表面质量 / Surface Quality : 60-40 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
    14NCL200-5-1 - Negative Cylindrical Lenses光学透镜Altos Photonics, Inc.

    标准的负圆柱透镜。

  • 光电查
    Cylindrical Lenses, N-BK7 Optical Glass光学透镜Esco Optics

    虽然所有透镜都具有一个或多个球面,但柱面透镜上的曲面形状类似于圆柱体。性能由平行于圆柱轴的焦线表征。这些透镜可用于应用领域,例如用于成像线性阵列的光学数据存储和检索系统、用于成像狭缝的光谱仪器以及涉及扫描技术的其它过程。圆柱形透镜也经常与激光器一起使用,以产生用于测量或校准的窄光线。ESCO制造各种标准平凸N-BK7光学玻璃圆柱透镜。所有镜片都经过精密抛光,以确保表面质量和精度。

  • 光电查
    48-353光学透镜Edmund Optics

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

    Edmund Optics的48-353是一款光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为25 mm,中心厚度为2.9 mm,直径为12.5 mm,半径为12.96 mm.48-353的更多细节可以在下面看到。

  • 光电查
    63-545光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 350 to 2200 nm

    Edmund Optics的63-545是一款光学透镜,波长范围为350至2200 nm,焦距为45 mm,中心厚度为3 mm,直径为15 mm,半径为45.99 mm.有关63-545的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    PLCX-25.4-25.8-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-25.4-25.8-C是一款光学透镜,波长范围为532至1319 nm,焦距为50 mm,中心厚度为5.3 mm,直径为25.4 mm,半径为25.8 mm.有关PLCX-25.4-25.8-C的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 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。

  • 新型光学微透镜:具有高数值孔径和高聚焦效率的混合消色差微透镜

    伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员利用三维打印技术和多孔硅,开发出了小型可见光波长消色差透镜,这对于实现光学器件的小型化和轻量化至关重要。这些高性能混合微光学器件可实现高聚焦效率,同时最大限度地减少体积和厚度。此外,这些微透镜还可以构成阵列,为消色差光场成像仪和显示器形成更大面积的图像。

  • 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。

  • 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。