全部产品分类
017-0402 光学透镜

017-0402

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
英国
分类:光学透镜

更新时间:2023-01-06 15:18:12

型号: 017-0402Biconcave BK7, D40.00/FL-59.7

概述

Laser 2000(UK)Ltd.的017-0402是一种光学透镜,其波长范围为546.1 nm,焦距为-5.97 cm(-59.7 mm),中心厚度为2 mm,直径为40 mm,半径为6.228 cm(62.28 mm)。有关017-0402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 : -5.97 cm(-59.7 mm)
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 2 mm
  • 直径 / Diameter : 40 mm
  • 半径 / Radius : 6.228 cm(62.28 mm)
  • 斜角 / Bevel : 0.2 mm x 45 Degree
  • 基底/材料 / Substrate/Material : BK7
  • 表面质量 / Surface Quality : 20-10 scratch-dig

规格书

厂家介绍

Laser 2000是光子学产品分销领域的全球做的较好的。我们为客户提供能够产生光、修改光、移动光和测量光的产品。我们通过提供较先进的解决方案,利用较新的光子学和光电技术,引领创新之路。我们与客户合作,为较苛刻的应用提供定制解决方案,并以我们始终如一的专业知识、产品质量和可靠性而自豪。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    47-488-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 425 to 675 nm

    来自Edmund Optics的47-488-Ink是一种光学透镜,其波长范围为425至675nm,焦距为27mm,中心厚度为2.74mm,直径为9mm,半径为27.43mm.有关47-488-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    67-489光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 750 to 1550 nm

    Edmund Optics的67-489是一款光学透镜,波长范围为750至1550 nm,焦距为38.02至40 mm,中心厚度为3 mm,直径为10 mm,半径为20.67 mm.有关67-489的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    CYL_ROD_BK7_6.000_6.000_12.00_uncoated光学透镜Doric Lenses Inc

    透镜类型: ROD Lenses

    来自Doric Lens Inc的CYL__BK7_6.000_6.000_12.00无涂层_是中心厚度为6mm、直径为6mm的光学透镜。CYL_连杆_BK7_6.000_6.000_12.00无涂层_的更多详细信息可以在下面看到。

  • 光电查
    SBC016光学透镜MKS | Newport

    透镜类型: Concave Lenses波长范围: 195 to 2100 nm

    MKS|Newport的SBC016是一款光学透镜,波长范围为195至2100 nm,焦距为-1000 mm,中心厚度为2.5 mm,直径为25.4 mm(1英寸),半径为-918.377 mm.有关SBC016的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SPX013光学透镜MKS | Newport

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 195 to 2100 nm

    MKS|Newport的SPX013是一款光学透镜,波长范围为195至2100 nm,焦距为25.4 mm,中心厚度为4.881 mm,直径为12.7 mm(0.5英寸),半径为11.659 mm.有关SPX013的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 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。

  • 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。