全部产品分类
SLB-25.4-100N 光学透镜

SLB-25.4-100N

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: SLB-25.4-100NPlano-Concave BK7, D25.40/FL-100.0

概述

Laser 2000(UK)Ltd.的SLB-25.4-100N是一种光学透镜,波长范围为546.1 nm,焦距为-10 cm(-100 mm),中心厚度为2 mm,直径为25.4 mm,半径为5.19 cm(51.9 mm)。有关SLB-25.4-100N的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Concave Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Spherical Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 546.1 nm
  • 焦距 / Focal Length : -10 cm(-100 mm)
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 2 mm
  • 直径 / Diameter : 25.4 mm
  • 半径 / Radius : 5.19 cm(51.9 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
    47-768光学透镜Edmund Optics

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

    Edmund Optics的47-768是一款光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为20 mm,中心厚度为3 mm,直径为10 mm,半径为10.34 mm.有关47-768的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    48-275光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 200 to 2200 nm

    Edmund Optics的48-275是一款光学透镜,波长范围为200至2200 nm,焦距为75 mm,中心厚度为4.43 mm,直径为25 mm,半径为34.39 mm.有关48-275的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    48-303光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 200 to 2200 nm

    Edmund Optics的48-303是一款光学透镜,波长范围为200至2200 nm,焦距为500 mm,中心厚度为3.35 mm,直径为25 mm,半径为457.93 mm.有关48-303的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    66-018光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plastic Aspheric Lens波长范围: 425 to 675 nm

    Edmund Optics的66-018是一款光学透镜,波长范围为425至675 nm,焦距为50 mm,中心厚度为4.2 mm,直径为25 mm,边缘厚度(ET)为1.2 mm.有关66-018的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    KPX552光学透镜MKS | Newport

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 380 to 2100 nm

    MKS|Newport的KPX552是一款光学镜头,波长范围380至2100 nm,焦距62.9 mm,中心厚度3.62 mm,直径12.7 mm(0.5英寸),半径32.5 mm.有关KPX552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。

  • 科学家利用简单的 PSCOF 方法展示了电可调微透镜阵列

    微透镜阵列是在自动立体显示、光通信、波前传感、整体成像等领域大有可为的关键元件之一。例如,微透镜阵列是积分成像的关键元件,用于采集和显示图像。在大多数情况下,由于所用微透镜阵列的焦距固定,整体成像的图像深度受到限制。

  • 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。

  • 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。