全部产品分类
355390-B 光学透镜

355390-B

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
美国
分类:光学透镜
厂家:索雷博

更新时间:2024-06-05 17:34:12

型号: 355390-Bf = 2.75 mm, NA = 0.55, Unmounted Geltech Aspheric Lens, AR: 600-1050 nm

概述

Thorlabs公司的355390-B是一款光学透镜,波长范围为600至1050 nm,焦距为2.75 mm,直径为4.50 mm.有关355390-B的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Aspheric Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Aspherical Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 600 to 1050 nm
  • 焦距 / Focal Length : 2.75 mm
  • 直径 / Diameter : 4.50 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : D-ZLaF52LA

规格书

厂家介绍

Thorlabs致力于以快速有效的服务,为客户供应高品质的光电产品及附属产品。索雷博, 光学平台, 光学元件, 位移台, 光纤跳线, 激光器, 二极管驱动, 宽谱光源, 光电探测, 光束分析, OCT成像, 成像系统, 压电陶瓷, 光电实验室

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    88-794-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 500 to 1100 nm

    来自Edmund Optics的88-794-Ink是一种光学透镜,其波长范围为500至1100nm,焦距为25mm,中心厚度为1.6mm,直径为5mm,半径为12.92mm.有关88-794-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    PLCX-15.0-25.8-UV光学透镜CVI Laser Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 266 to 1064 nm

    来自CVI Laser Optics的PLCX-15.0-25.8-UV是波长范围为266至1064nm、焦距为50mm、中心厚度为5.3mm、直径为15mm、半径为25.8mm的光学透镜。有关PLCX-15.0-25.8-UV的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    CLB-2050-200N光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的CLB-2050-200N是具有546.1nm波长范围、焦距-20cm(-200mm)、中心厚度3.5mm、半径10.38cm(103.8mm)、边缘厚度(ET)4mm的光学透镜。有关CLB-2050-200N的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-40-300PM光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    Laser 2000(UK)Ltd.的SLB-40-300PM是一种光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为30 cm(300 mm),中心厚度为3.3 mm,直径为40 mm,半径为15.57 cm(155.7 mm)。有关SLB-40-300PM的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-50B-100PM光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    Laser 2000(UK)Ltd.生产的SLB-50B-100PM是一款光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为10.15 cm(101.5 mm),中心厚度为9.1 mm,直径为50 mm,半径为10.38 cm(103.8 mm)。有关SLB-50B-100PM的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 什么是菲涅耳波带板(Fresnel Zone Plates)?

    菲涅尔区板被广泛用于放大和聚焦光学设备,提供高分辨率。它们由圆形光栅组成,其线密度在径向上不断增加。菲涅尔区板使用衍射而不是反射或折射,如透镜或弧形镜。

  • 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。

  • 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。

  • 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。