全部产品分类
PLCX-25.4-33.7-UV-1064 光学透镜

PLCX-25.4-33.7-UV-1064

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:2024-06-05 17:31:36

型号: PLCX-25.4-33.7-UV-1064Laser Quality Fused Silica Plano-Convex Lenses

概述

来自CVI Laser Optics的PLCX-25.4-33.7-UV-1064是波长范围为1064 nm、焦距为65 mm、直径为25.4 mm、半径为33.7 mm的光学透镜。有关PLCX-25.4-33.7-UV-1064的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Convex Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Spherical Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 1064 nm
  • 焦距 / Focal Length : 65 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±0.5%
  • 直径 / Diameter : 25.4 mm
  • 半径 / Radius : 33.7 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
    14PCL50-1-2 - Positive Cylindrical Lenses光学透镜Altos Photonics, Inc.

    标准的柱面透镜。具有正焦距的柱面透镜只在一个维度上聚光。在激光扫描仪、光谱学、染料激光器、声光或其他应用中,它们用于将光聚焦到一条细线上,以在非线性晶体中产生有效的谐波。它们对于二极管激光器输出的圆形化、线性探测器的能量收集或耦合到狭缝输入也是不可替代的。

  • 光电查
    Changchun Jiffo Spherical Lens光学透镜Changchun Jiffo Photoelectric Co Ltd

    球面透镜广泛用于耦合光纤和半导体激光器或另一光纤或光探测器。我公司可生产各种规格、各种材质的球面镜片,如超小球面镜片、超级半球面镜片、半球面镜片。

  • 光电查
    47-892-INK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47-892-Ink是一种光学透镜,其波长范围为425至675nm,焦距为150mm,中心厚度为3mm,直径为20mm,半径为77.52mm.有关47-892-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    49-314-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: NIR Achromatic Lenses波长范围: 400 to 1000 nm

    来自Edmund Optics的49-314-Ink是一种光学透镜,其波长范围为400至1000nm,焦距为18mm,中心厚度为1.15至4.32mm,直径为9mm,半径为-73.86至12.37mm.有关49-314-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    88-816光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 500 to 1100 nm

    Edmund Optics的88-816是一款光学透镜,波长范围为500至1100 nm,焦距为36 mm,中心厚度为2.3 mm,直径为9 mm,半径为18.61 mm.有关88-816的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 什么是光学透镜?

    光学透镜是一种透明的光学元件,用于汇聚或发散从周边物体发出的光线。透射光线然后形成物体的真实或虚拟图像。透射型光学元件的一个很好的例子是透镜,意思是通过或传输光线。

  • 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。