全部产品分类
CLSQ-1070-40P 光学透镜

CLSQ-1070-40P

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: CLSQ-1070-40PCylindrical Plano-Convex SFS, L70/W10/FL40

CLSQ-1070-40P概述

来自Laser 2000(UK)Ltd.的CLSQ-1070-40P是具有546.1nm波长范围、焦距4cm(40mm)、中心厚度3mm、半径1.84cm(18.4mm)、边缘厚度(ET)2.3mm的光学透镜。有关CLSQ-1070-40P的更多详细信息,

CLSQ-1070-40P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 : 546.1 nm
  • 焦距 / Focal Length : 4 cm(40 mm)
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±3 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 3 mm
  • 半径 / Radius : 1.84 cm(18.4 mm)
  • 斜角 / Bevel : 0.2 mm x 45 Degree
  • 基底/材料 / Substrate/Material : SFS
  • 表面质量 / Surface Quality : 20-10 scratch-dig

CLSQ-1070-40P规格书

CLSQ-1070-40P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。

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    FIFO Machine Vision Lens - 1214DM光学透镜FIFO OPTICS CO., LTD

    2.0MP自动光圈自动光圈机器视觉镜头。

  • 光电查
    47-364光学透镜Edmund Optics

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

    Edmund Optics的47-364是一款光学透镜,波长范围为425至675 nm,焦距为72 mm,中心厚度为2.8 mm,直径为12 mm,半径为73.97 mm.有关47-364的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    67-627光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 750 to 1550 nm

    Edmund Optics的67-627是一款光学透镜,波长范围为750至1550 nm,焦距为48 mm,中心厚度为2.74 mm,直径为12 mm,半径为49.14 mm.有关67-627的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    A110TM-C光学透镜Thorlabs Inc

    透镜类型: Aspheric Lenses波长范围: 1050 to 1620 nm

    Thorlabs公司的A110TM-C是一种光学透镜,波长范围为1050至1620nm,焦距为6.24mm,直径为9.24mm.有关A110TM-C的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    LAF0807光学透镜Knight Optical (UK) Ltd

    这些火抛光非球面镜片是通过简单的模制过程制造的玻璃镜片,抛光时只需加热到足以熔化表面,让表面张力将缺陷磨平。与焦距相比,这些镜片的直径通常很大。火抛光非球面透镜具有较大的孔径,因此非常适合集光应用,如 LED 投影仪中的聚光透镜。 平凸透镜的第二个面经过光学抛光,质量更好。 奈特光学备有全系列热增韧非球面镜片和未增韧火抛光非球面镜片。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 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。