全部产品分类
hftlsq-30-80pf1 光学透镜

hftlsq-30-80pf1

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:2024-06-05 17:31:50

型号: HFTLSQ-30-80PF1Fibre Laser Focusing Lens, D30.0/FL80.0

概述

来自Laser 2000(UK)Ltd.的HFTLSQ-30-80PF1是波长范围为1064至1150nm、焦距为8cm(80mm)、直径为30mm的光学透镜。有关HFTLSQ-30-80PF1的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Triplet Focusing Lenses
  • 波长范围 / Wavelength Range : 1064 to 1150 nm
  • 焦距 / Focal Length : 8 cm(80 mm)
  • 直径 / Diameter : 30 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : Fused Silica

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
    Achromatic Doublet Lenses – Spherical光学透镜Rainbow Research Optics

    彩虹研究光学球面消色差透镜。

  • 光电查
    47-667-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Achromatic Lenses波长范围: 425 to 675 nm

    来自Edmund Optics的47-667-Ink是一种光学透镜,其波长范围为425至675nm,焦距为50mm,中心厚度为1.5至3.5mm,直径为12.5mm,半径为-64.75至30.73mm.有关47-667-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    69-775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69-775是一种光学透镜,其波长范围为400至1000nm,焦距为50mm,中心厚度为2mm,半径为25.84mm,边缘厚度(ET)为1.23mm.有关69-775的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    87-118光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Precision Aspheric Lenses波长范围: 600 to 1050 nm

    来自Edmund Optics的87-118是波长范围为600至1050nm、焦距为11mm、中心厚度为5.03mm、直径为7.2mm、边缘厚度(ET)为4.21mm的光学透镜。有关87-118的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLSQ-40-500P光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 546.1 nm

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的SLSQ-40-500P是一种光学透镜,其波长范围为546.1nm,焦距为50cm(500mm),中心厚度为2.9mm,直径为40mm,半径为23cm(230mm)。有关SLSQ-40-500P的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 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。

  • 美国国家航空航天局的工程师突破了物理学的极限来聚焦光

    位于马里兰州格林贝尔特的美国宇航局戈达德太空飞行中心的太阳物理学家道格-拉宾(Doug Rabin)博士说,光子筛是一种能够聚焦极紫外光的技术,它应该能够分辨出比现在太阳动力学天文台的超紫外成像仪所能看到的小10到50倍的特征。

  • 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。

  • 没有超级透镜的超透镜 物理学家推动显微镜超越极限

    然而,使用传统光学方法对物体进行近距离观察是有物理限制的。这就是所谓的衍射极限,是由光表现为波这一事实决定的。