全部产品分类
SCX-20.0-12.7-UV 光学透镜

SCX-20.0-12.7-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: SCX-20.0-12.7-UVPrecision Fused Silica Square Cylindrical Plano-Convex Lenses

概述

CVI Laser Optics的SCX-20.0-12.7-UV是一种光学透镜,波长范围为193至2100 nm,焦距为25 mm,中心厚度为8 mm,直径为20 mm,半径为12.7 mm.有关SCX-20.0-12.7-UV的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Convex Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Square Cylindrical Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 193 to 2100 nm
  • 焦距 / Focal Length : 25 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±0.5%
  • 中心厚度 / Center Thickness : 8 mm
  • 直径 / Diameter : 20 mm
  • 半径 / Radius : 12.7 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
    32-477光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 350 to 2200 nm

    Edmund Optics的32-477是一种光学透镜,波长范围为350至2200 nm,焦距为50 mm,中心厚度为4.9 mm,直径为25 mm,半径为25.84 mm.有关32-477的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    48-238-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48-238-Ink是一种光学透镜,其波长范围为425至675nm,焦距为60mm,中心厚度为9.31mm,直径为40mm,半径为31.03mm.有关48-238-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    66-005光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plastic Hybrid Aspheric Lens波长范围: 425 to 675 nm

    Edmund Optics的66-005是一款光学透镜,波长范围为425至675 nm,焦距为50 mm,中心厚度为5.3 mm,直径为25 mm.有关66-005的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    83-557光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Precision Aspheric Lenses波长范围: 380 to 2400 nm

    Edmund Optics的83-557是一款光学透镜,波长范围为380至2400 nm,焦距为2.51 mm,中心厚度为1.19 mm,直径为1.81 mm,边缘厚度(ET)为1.1 mm.有关83-557的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    88-883光学透镜Edmund Optics

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

    Edmund Optics的88-883是一款光学透镜,波长范围为500至1100 nm,焦距为50 mm,中心厚度为4.9 mm,直径为25 mm,半径为25.84 mm.有关88-883的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 硅光子温度传感器:从光子集成芯片到全封装微型探头

    与电子学类似,光子电路可以小型化到芯片上,从而形成所谓的光子集成电路(PIC)。虽然这些发展比电子学的发展要晚,但这个领域正在迅速发展。然而,主要问题之一是如何将这样的PIC转换为功能器件。这需要光学封装和耦合策略来将光带入PIC并将光从PIC中取出。

  • 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。

  • 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。

  • 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。