全部产品分类
CLSQ-1525-25P 光学透镜

CLSQ-1525-25P

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-1525-25PCylindrical Plano-Convex SFS, L25/W15/FL25

概述

来自Laser 2000(UK)Ltd.的CLSQ-1525-25P是具有546.1nm波长范围、焦距2.5cm(25mm)、中心厚度5mm、半径1.15cm(11.5mm)、边缘厚度(ET)2.2mm的光学透镜。有关CLSQ-1525-25P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 : 546.1 nm
  • 焦距 / Focal Length : 2.5 cm(25 mm)
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±3 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 5 mm
  • 半径 / Radius : 1.15 cm(11.5 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

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
    45-149光学透镜Edmund Optics

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

    来自Edmund Optics的45-149是波长范围为350至2200nm的光学透镜,焦距为60mm,中心厚度为9.31mm,直径为40mm,半径为31.03mm.45-149的更多细节可以在下面看到。

  • 光电查
    47-959光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Cylinder Lenses, Plano-Convex Lenses波长范围: 400 to 1000 nm

    来自Edmund Optics的47-959是波长范围为400至1000nm、焦距为30mm、中心厚度为3mm、半径为15.5mm、边缘厚度(ET)为2.8mm的光学透镜。有关47-959的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    65-993光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plastic Hybrid Aspheric Lens波长范围: 475 to 675 nm

    Edmund Optics的65-993是一款光学透镜,波长范围为475至675 nm,焦距为30 mm,中心厚度为7.3 mm,直径为25 mm.有关65-993的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    GS3213-7244-2光学透镜G-S Plastic Optics

    透镜类型: Bi-Convex Lenses

    来自G-S Plastic Optics的GS3213-7244-2是中心厚度为3.5 mm、直径为15.8 mm的光学透镜。有关GS3213-7244-2的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    CYL_DGI_0.800_0.800_12.00_AA(808)光学透镜Doric Lenses Inc

    透镜类型: Doric GRIN Lens波长范围: 800 to 820 nm

    来自Doric Lens Inc的CYL_DGI_0.800_0.800_12.00_AA(808)是波长范围为800至820nm、直径为0.8mm的光学透镜。下面可以看到CYL_DGI_0.800_0.800_12.00_AA(808)的更多细节。

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。

  • 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。

  • 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。