全部产品分类
ACA254-200-532 光学透镜

ACA254-200-532

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 17:34:23

型号: ACA254-200-532High-Power Air-Spaced Doublet, 532 nm, f = 200 mm

概述

Thorlabs公司生产的ACA254-200-532是一种光学透镜,其波长范围为532nm,焦距为200mm,中心厚度为3.77至4.5mm,半径为-369.3至104.8mm.有关ACA254-200-532的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Air-Spaced Duoblet Lenses
  • 波长范围 / Wavelength Range : 532 nm
  • 焦距 / Focal Length : 200 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1%
  • 中心厚度 / Center Thickness : 3.77 to 4.5 mm
  • 半径 / Radius : -369.3 to 104.8 mm
  • 表面质量 / Surface Quality : 10-5 Scratch-Dig

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
    Laser Grade Plano convex cylinder lens光学透镜BRD Optical Ltd

    正柱面透镜能够从光点产生线图像,以改变图像的纵横比或将准直的输入光聚焦到线。平凸柱面透镜通常用于狭缝和线检测器阵列的照明、激光投影、激光线聚焦和变形光束整形。

  • 光电查
    69-644光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 2000 to 14000 nm

    来自Edmund Optics的69-644是波长范围为2000至14000nm,焦距为150mm,中心厚度为3mm,直径为25mm,半径为450.58mm的光学透镜。有关69-644的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    011-0180-A55光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的011-0180-A55是波长范围为400至700nm、焦距为1cm(10mm)、中心厚度为1.5mm、直径为4mm、半径为6.1mm的光学透镜。有关011-0180-A55的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    AXI_PCX_FS_0.5_10.0_uncoated光学透镜Doric Lenses Inc

    透镜类型: Plano-Convex Lenses

    来自Doric Lens Inc的AXI_PCX_FS_0.5_10.0_无涂层透镜是直径为10mm的光学透镜。下面可以看到AXI_PCX_FS_0.5_10.0_未涂覆的更多细节。

  • 光电查
    SBX020光学透镜MKS | Newport

    透镜类型: Convex Lenses波长范围: 195 to 2100 nm

    MKS|Newport的SBX020是一款光学透镜,波长范围为195至2100 nm,焦距为32 mm,中心厚度为7.5 mm,直径为25.4 mm(1英寸),半径为28.11 mm.有关SBX020的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • Leonardo赢得美军 1.34 亿美元武器瞄准具订单

    Leonardo DRS公司获得订单,继续为美国陆军生产下一代热武器瞄准具。根据武器瞄准具系列 - 单个 (FWS-I) IDIQ 合同,该生产订单价值超过 1.34 亿美元。

  • 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。

  • 什么是发光?有哪些不同的类型?

    发光是吸收某一特定波长的光,并以大于吸收的波长发射出光的过程。