全部产品分类
RCC-40.0-25.4-203.4-UV 光学透镜

RCC-40.0-25.4-203.4-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:2023-02-23 15:55:01

型号: RCC-40.0-25.4-203.4-UVPrecision Fused Silica Rectangular Cylindrical Plano-concave Lenses

概述

CVI Laser Optics的RCC-40.0-25.4-203.4-UV是一种光学透镜,波长范围为193至2100 nm,焦距为400 mm,中心厚度为5 mm,直径为40 mm,半径为203.4 mm.RCC-40.0-25.4-203.4-UV的更多详情见下文。

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Concave Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Rectangular Cylindrical Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 193 to 2100 nm
  • 焦距 / Focal Length : -400 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±0.5%
  • 中心厚度 / Center Thickness : 5 mm
  • 直径 / Diameter : 40 mm
  • 半径 / Radius : 203.4 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : UV-grade fused silica
  • 表面质量 / Surface Quality : 20-10 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
    14PCL1000-2-1 - Positive Cylindrical Lenses光学透镜Altos Photonics, Inc.

    Standa的柱面透镜。

  • 光电查
    33-226光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Cylinder Lenses, Plano-Convex Lenses波长范围: 495 to 570 nm

    来自Edmund Optics的33-226是一种光学透镜,其波长范围为495至570nm,焦距为100mm,中心厚度为1.62mm,直径为12.5mm,半径为51.68mm.有关33-226的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    62-476光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Negative Achromatic Lenses波长范围: 400 to 700 nm

    Edmund Optics的62-476是一款光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为-40 mm,中心厚度为3至5.5 mm,直径为25 mm,半径为-27.82至201.68 mm.有关62-476的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    88-989光学透镜Edmund Optics

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

    Edmund Optics的88-989是一款光学透镜,波长范围为532nm,焦距为35mm,中心厚度为4.5mm,直径为20mm,半径为18.09mm.有关88-989的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-50B-80P光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

    透镜类型: Bi-Convex Lenses波长范围: 546.1 nm

    Laser 2000(UK)Ltd.生产的SLB-50B-80P是一款光学透镜,波长范围为546.1 nm,焦距为8.18 cm(81.8 mm),中心厚度为10.7 mm,直径为50 mm,半径为8.304 cm(83.04 mm)。有关SLB-50B-80P的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 螺旋形透镜在各种距离和光照条件下提供清晰的视觉

    研究人员已经开发出一种螺旋形透镜,可以在不同的光线条件下保持不同距离的清晰聚焦。这种新型隐形眼镜的工作原理与用于视力矫正的渐进隐形眼镜很相似,但没有那些隐形眼镜通常看到的扭曲。它可以促进隐形眼镜技术、白内障眼内植入物和小型化成像系统的发展。

  • 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。

  • 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。

  • 什么是朗伯余弦定律(Lambert's Cosine Law)?

    朗伯余弦定律指出,来自理想的漫反射表面的辐射强度与入射光线方向和表面法线之间的角度θ的余弦成正比。