全部产品分类
C710TMD-B 光学透镜

C710TMD-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:2023-07-07 15:39:47

型号: C710TMD-Bf = 1.49 mm, NA = 0.53, Mounted Geltech Aspheric Lens, AR: 600-1050 nm

C710TMD-B概述

Thorlabs公司的C710TMD-B是一款光学透镜,波长范围为600至1050 nm,焦距为1.49 mm,直径为6.2 mm.有关C710TMD-B的更多详细信息,

C710TMD-B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 : 1.49 mm
  • 直径 / Diameter : 6.2 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : D-ZK3

C710TMD-B规格书

C710TMD-B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

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    7mm Dia. x 16mm FL, Grade 1 Achromatic Lens光学透镜Anchor Optics

    消色差双合透镜由两个粘合在一起的光学元件组成,以形成消色差双合透镜,其被优化以校正轴上球面像差和色差。对于多色(白光)成像,消色差双合透镜远优于简单透镜。组成消色差双合透镜(字面意思是没有颜色的透镜)的两个元件配对在一起,因为它们能够校正玻璃中固有的颜色分离。1-24.9mm实验质量消色差透镜在几个实验等级选项中提供。1级为标准光学玻璃,有边缘,无可见划痕、碎屑、污渍或氧化。2级为未磨边、非光学玻璃、小碎片、轻微污点或其他缺陷。它们可能有轻微的边缘水泥分离。

  • 光电查
    65-525光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 785 nm

    来自Edmund Optics的65-525是波长范围为785nm、焦距为50mm、中心厚度为4.9mm、直径为25mm、半径为25.84mm的光学透镜。有关65-525的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    023-5515光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

    透镜类型: Aspheric Lenses

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的023-5515是焦距为1.84cm(18.4mm)、中心厚度为2.2mm、直径为6.5mm、边缘厚度(ET)为1.8mm的光学透镜。有关023-5515的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    AC254-200-A-ML光学透镜Thorlabs Inc

    透镜类型: Achromatic Doublet Lenses波长范围: 400 to 700 nm

    来自Thorlabs Inc的AC254-200-A-ML是波长范围为400至700nm、焦距为200mm、中心厚度为2.5至4mm、直径为25.4mm、半径为-87.6至291.1mm的光学透镜。有关AC254-200-A-ML的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    GCL-010801光学透镜Kryptronic Technologies

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 170 to 2500 nm

    来自Kryptronic Technologies的GCL-010801是一种光学透镜,其波长范围为170至2500nm,焦距为15mm,中心厚度为3.3mm,直径为10mm,边缘厚度(ET)为1.2mm.有关GCL-010801的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 光子hopfions:形状像烟圈,行为像粒子的光

    光可以被塑造成类似于扭曲的烟圈的结构。

  • 硅光子温度传感器:从光子集成芯片到全封装微型探头

    与电子学类似,光子电路可以小型化到芯片上,从而形成所谓的光子集成电路(PIC)。虽然这些发展比电子学的发展要晚,但这个领域正在迅速发展。然而,主要问题之一是如何将这样的PIC转换为功能器件。这需要光学封装和耦合策略来将光带入PIC并将光从PIC中取出。

  • 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。

  • 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。