全部产品分类
pcxc-bk7-020-150 光学透镜

pcxc-bk7-020-150

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

更新时间:2024-06-05 17:34:05

型号: PCXC-BK7-020-150

概述

Artifex Engineering GmbH&Co.的PCXC-BK7-020-150KG是光学透镜,其波长范围为587.6nm,焦距为147.602至150mm,中心厚度为3.56mm,半径为77.46mm,边缘厚度(ET)为3mm.有关PCXC-BK7-020-150的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Cylindrical Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Cylindrical Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 587.6 nm
  • 焦距 / Focal Length : 147.602 to 150 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±2%
  • 中心厚度 / Center Thickness : 3.56 mm
  • 半径 / Radius : 77.46 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : BK7 grade A optical glass
  • 表面质量 / Surface Quality : 60-40 scratch-dig

规格书

厂家介绍

Artifex Engineering设计和制造用于工业和研发计量应用的系统和子系统。作为OEM供应商,我们将客户关系视为宝贵的资产。我们理解您的应用程序不是标准的,因此我们提供所有产品的定制-即使是单个单元。Artifex Engineering是一家通过ISO 9001认证的公司。我们致力于为客户提供高品质、创新和服务。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    BK7 Plano-Concave Cylindrical Lens PXV001光学透镜Changchun Fortune Optronics Inc

    BK7平凹柱面透镜

  • 光电查
    32-624光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 350 to 2200 nm

    Edmund Optics的32-624是一款光学透镜,波长范围为350至2200 nm,焦距为50 mm,中心厚度为5 mm,直径为25 mm,半径为50.8 mm.有关32-624的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    45-510光学透镜Edmund Optics

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

    来自Edmund Optics的45-510是波长范围为400至1000nm、焦距为75mm、中心厚度为4.5mm、直径为25mm、半径为38.76mm的光学透镜。有关45-510的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    65-307光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 600 to 1050 nm

    来自Edmund Optics的65-307是波长范围为600至1050nm、焦距为2mm、中心厚度为0.8mm、直径为1.5mm、半径为1.7mm的光学透镜。有关65-307的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-50-220N光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    Laser 2000(UK)Ltd.的SLB-50-220N是一种光学透镜,波长范围为546.1 nm,焦距为-22 cm(-220 mm),中心厚度为3 mm,直径为50 mm,半径为11.418 cm(114.18 mm)。有关SLB-50-220N的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 准分子激光器的输出耦合器

    LASER COMPONENTS 生产部分反射涂层,用于激光系统中的输出耦合器或分束器。高功率电介质涂层的波长范围为 248 纳米至 3000 纳米。

  • 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。

  • 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。