全部产品分类
SLSQ-40B-70N 光学透镜

SLSQ-40B-70N

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: SLSQ-40B-70NBiconcave SFS, D40.0/FL-69.7

SLSQ-40B-70N概述

Laser 2000(UK)Ltd.的SLSQ-40B-70N是一种光学透镜,波长范围为546.1 nm,焦距为-6.97 cm(-69.7 mm),中心厚度为2 mm,直径为40 mm,半径为6.44 cm(64.4 mm)。有关SLSQ-40B-70N的更多详细信息,

SLSQ-40B-70N参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Bi-Concave Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Spherical Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 546.1 nm
  • 焦距 / Focal Length : -6.97 cm(-69.7 mm)
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 2 mm
  • 直径 / Diameter : 40 mm
  • 半径 / Radius : 6.44 cm(64.4 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

SLSQ-40B-70N规格书

SLSQ-40B-70N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
    47-358-INK光学透镜Edmund Optics

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

    来自Edmund Optics的47-358-Ink是一种光学透镜,其波长范围为425至675nm,焦距为12mm,中心厚度为3.85mm,直径为12mm,半径为15.34mm.有关47-358-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    49-868光学透镜Edmund Optics

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

    来自Edmund Optics的49-868是波长范围为400至700nm、焦距为101.6mm、中心厚度为4mm、直径为25.4mm、半径为52.51mm的光学透镜。有关49-868的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    68-045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68-045是一种光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为20 mm,中心厚度为3.6 mm,半径为10.34 mm,边缘厚度(ET)为1.5 mm.有关68-045的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    88-076光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Infrared Aspheric Lens波长范围: 8000 to 12000 nm

    Edmund Optics的88-076是一款光学透镜,波长范围为8000至12000 nm,焦距为3 mm,中心厚度为2.623 mm,直径为6.5 mm.有关88-076的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    PLCX-50.8-77.3-UV-1064光学透镜CVI Laser Optics

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

    来自CVI Laser Optics的PLCX-50.8-77.3-UV-1064是波长范围为1064 nm、焦距为150 mm、直径为50.8 mm、半径为77.3 mm的光学透镜。有关PLCX-50.8-77.3-UV-1064的更多详细信息,请参见下文。

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。

  • 螺旋形透镜在各种距离和光照条件下提供清晰的视觉

    研究人员已经开发出一种螺旋形透镜,可以在不同的光线条件下保持不同距离的清晰聚焦。这种新型隐形眼镜的工作原理与用于视力矫正的渐进隐形眼镜很相似,但没有那些隐形眼镜通常看到的扭曲。它可以促进隐形眼镜技术、白内障眼内植入物和小型化成像系统的发展。

  • 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。