全部产品分类
022-0947-A55 光学透镜

022-0947-A55

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: 022-0947-A55Cylindrical Plano-Convex BK7, L100/W30/FL400 BMAR 400-700

概述

来自Laser 2000(UK)Ltd.的022-0947-A55是波长范围为400至700nm、焦距为40cm(400mm)、中心厚度为5mm、半径为20.76cm(207.6mm)、边缘厚度(ET)为4.5mm的光学透镜。有关022-0947-A55的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Convex Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Cylindrical Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 400 to 700 nm
  • 焦距 / Focal Length : 40 cm(400 mm)
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±3 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 5 mm
  • 半径 / Radius : 20.76 cm(207.6 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
    43-475光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Beam Shaping Lenses, Laser Line Generator Lenses波长范围: 450 to 900 nm

    Edmund Optics的43-475是一款光学透镜,波长范围为450至900 nm,直径为9 mm.有关43-475的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    67-974光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 1064 nm

    来自Edmund Optics的67-974是波长范围为1064nm、焦距为50mm、中心厚度为5.84mm、直径为25mm、半径为22.92mm的光学透镜。有关67-974的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    69-451光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 633 nm

    来自Edmund Optics的69-451是波长范围为633nm、焦距为175mm、中心厚度为3.5mm、直径为25mm、半径为90.47mm的光学透镜。有关69-451的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    CLB-2020-300PM光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的CLB-2020-300PM是波长范围为400至700nm、焦距为30cm(300mm)、中心厚度为4mm、半径为15.57cm(155.7mm)、边缘厚度(ET)为3.7mm的光学透镜。有关CLB-2020-300PM的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    PAC02AR.16光学透镜MKS | Newport

    透镜类型: Achromatic Doublet Lenses波长范围: 650 to 1000 nm

    MKS|Newport的PAC02AR.16是一款光学透镜,波长范围为650至1000 nm,焦距为20 mm,中心厚度为10.5 mm,直径为12 mm,半径为13.13 mm.有关PAC02AR.16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。

  • 用于精确测量透镜的先进仪器

    OPTIKOS 公司成立于 1982 年,是透镜和图像测试领域的优秀公司,其产品和系统建立在四十多年的光学工程经验和创新基础之上。

  • 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。

  • 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。